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人間はいつか火星の地下に住む可能性があります。これはすべての中で最高のSPFです。

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火星の焦げて凍った表面は、あまりにも長い間さまよっている場所ではありません。宇宙服はすり減り、最も過酷な生息地でさえ、放射線、微小隕石、およびあなたを殺す可能性のあるその他のものを遮断しない可能性があります。



将来の火星-宇宙飛行士は、眠っているときでさえ火星の危険にさらされることを心配する必要がないかもしれません。解決策は彼らのブーツの真下にあるかもしれません。オランダのデルフト工科大学の研究チームであるヘンリエッテビアが率いる ESAの資金提供を受けた の予備的な概念実証を開発する 地下生息地のシステム 自律型ロボットの群れによって構築および3Dプリントすることができます。

私たちのコンセプトを実現する際に直面する最大の課題は、火星の過酷な条件と、ロボットが作業を実装する必要のある構造化されていない環境に関連しています。 概念を詳述する研究 、SYFYWIREに通知します。火星の未知の非常に予測不可能な環境で作業している間、ロボット機器に潜在的な損傷を与えるリスクがあります。







火星の地下生息地

地表と地下から見た生息地の概念。クレジット:Henriette Bier

なぜ地獄や高水はrと評価されているのですか?

地下のたまり場は、月と火星で長期間過ごす予定の宇宙飛行士にとって最も安全なオプションかもしれません。月の溶岩洞と火星の隠れ家は、いつかコロニー全体に変わる可能性があります。 ハンガー・ゲーム 。月が死んでいて、火星で生きている(または絶滅して化石化した)ものはまだ見つかっていませんが、赤い惑星の仮想微生物が生きている、またはその真下に住んでいたという考えを裏付ける理論はたくさんあります。水面。

火星に着陸するボットは、なじみのない領域に直面する必要があります。アイデアがいつか実現すれば、それらの群がるロボットは火星ですでに見つかった材料ですべてを自分たちで行うでしょう、人間の介入は必要ありませんが、再起動が必要な場合は人間が介入しなければならないかもしれません。地球上で開発された生息地を構築するためのほとんどの技術は、ロボットを持ち込むことを気にしません。環境は十分に構造化されておらず、絶えず変化しているため、ロボットが故障する可能性があります。機会さえも屈服しました。

Bier氏によると、これまでのところ、同様の地球外生息地建設プロジェクトは現場で実施されていません。火星に同様のプロジェクトや技術が現在存在しないことに関連するリスクのレベルを軽減するために、同様の地球ベースの研究とデモンストレーションに関する予備データが収集されます。これは、初期のシステムエンジニアリングの予算と仮定を調整するための開始点になります。





ロボットが耐えなければならないことは、火星の表面を這うときに、機会(RIP)、好奇心、または忍耐力のようなローバーが我慢するものよりもさらに難しいかもしれません。ローバーには前例があります。火星の生息地の地下ネットワークは言うまでもなく、どのタイプの火星の生息地にも前例はありません。これが、うまくいかない可能性のあるすべてのものを評価する必要がある理由です。ロボット自体など、現場では見つけることができない材料の上を飛ぶ方法を見つけるなどのトレードオフがあります。チームはまた、コミュニケーションの崩壊に備える必要があります。ロボットは地球から発せられた命令に従わなければならず、ロボットがどれほど自律的であるかはまだ分からない。

火星の地下生息地モデル

生息地のモデル。クレジット:Henriette Bier

ハビタットコンプレックスは、 根茎 表面の穴から入り、最大の安全性のために下向きに傾斜するらせん構造の。ペイロードのほとんどは機器になります。ボットは火星の水とレゴリスを使用してセメントを作成し、トンネルや居住スペースの壁に3D印刷またはスプレーして崩壊を防ぐため、建築資材を発射する必要はありません。セメント生産にはインフラが必要です。 Bierは、このインフラストラクチャを組み込むことができると考えています 空の溶岩洞 、プロジェクトのその段階はまだ光年先ですが。

ハンガーゲーム本の年齢評価

私たちの主要なマイルストーンは、ペイロードの製造と輸送、エネルギーシステムの運用と保守、地下構造物の製造と製造、生息地の運用、通信の処理に関連していると彼女は言います。概念実証のために、数値テストと実験テストを実装します。

人間がいつか火星人になりたいのなら、これが私たちの種がそれを実現する方法かもしれません。