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화성에서의 생활-새로운 서식지로 출발

모든 인류는 난민 지위로 위협 받고 있습니다. "이민"이라는 용어는 이제 7,2 억을 계산합니다. 완전히 새로운 차원을 취합니다. 인프라는 확실히 문제를 일으킬 수 있습니다. 한 가지 확실한 점은 최신의 화석 연료 자동차를 최신 상태로 유지할 수 있다는 점입니다. 새 집으로가는 길은 아직 지어지지 않았습니다.

물론, 여전히 파괴 할 환경이 많이 있지만 도전에 직면해야합니다. 미래의 출구 전략조차도 : 공기가 점점 얇아 질 때 어떤 옵션이 남아 있습니까? 옵션 1 : 우리는 새로운 유리 기술 돔과 같은 새로운 기술적 업적 덕분에 머물며 최종 목표를 달성합니다. 선택 2 : 우리는 일곱 가지를 포장하고 새롭고 먼 세상으로 향했습니다.

접근 가능한 세계

"저는 우리의 시간이 15 후기와 같이 새로운 세계로 출발했던 시간으로 기억 될 것이라고 생각합니다. 크리스토퍼 콜럼버스 시대의 세기. 우리는 행성 화성에서 첫 발을 내딛는 사람이 이미 태어 났다고 가정 할 수있다. "천문학 자 게 르노 그로 메르 (Gernot Grömer)는 225 백만 마일 떨어진 공식 행성에 가시적 인 시간 안에 붉은 행성을 옮겼다.

오스트리아 우주 포럼 OWF 회장은 화성의 미래 생활 환경을 탐구하고 인류의 새로운 주요 거주지에 대한 잠재적 후보를 알고 있습니다. "현재 가장 접근 가능한 두 개의 천체는 달과 화성입니다. 원칙적으로, 외부 태양계의 얼음 세계는 토성 달 엔셀라두스와 조 비안 달 유럽과 같이 흥미 롭습니다. 현재 우리는 액체 물이 가능한 태양계의 8 곳을 알고 있습니다. "

결제 행성

화성
화성은 태양에서 본 태양계의 네 번째 행성입니다. 지름은 거의 6800 킬로미터 인 지구 지름의 약 절반 크기이며 부피는 지구의 열일곱입니다. Mars Express 프로브를 사용한 레이더 측정 결과 남극 극지 인 Planum Australe에 묻힌 수빙 침전물이 발견되었습니다.

엔셀라두스
엔셀라두스 (또한 토성 II)는 행성 토성의 62 알려진 달 중 14 번째와 6 번째로 큰 달입니다. 얼음 달이며 남반구의 매우 높은 분수의 얼음 덩어리가 얇은 대기를 생성하는 저온 화산 활동을 나타냅니다. 이 분수대는 아마도 토성의 E- 링에 먹이를 줄 것입니다. 화산 활동 분야에서 액체 물의 증거도 발견되어 Enceladus가 생명체를 만들기에 유리한 조건을 가진 태양계의 가능한 장소 중 하나가되었습니다.

유럽
지름이 3121km 인 유럽 (목성 II 포함)은 목성의 4 대 위성 중 두 번째로 가장 작고 태양계에서 6 번째로 큰 위성입니다. 유럽은 얼음 달입니다. 유럽 ​​표면의 온도는 최대 -150 ° C에 도달하지만, 다른 측정 결과에 따르면 수 킬로미터의 물 선체 아래에 100 km 깊이의 액체 물이 있다고합니다.
출처 : Wikipedia

우주 식민 주의자들

인간 난민 비자는 무엇보다도 기술적 노하우와 인내심이 적용됩니다. Grömer에 따르면 장래에 유인 된 영구 화성 방송국과 같은 작은 전초 기지가 점점 더 커져 결국에는 작은 정착촌이 될 것입니다. "예를 들어 달에 영구적 인 기지를 유지하려는 기술적 노력은 상당합니다. 이전에 신세계 최초의 정착민이었던 사람들은 주로 인프라와 생존의 유지에 관심을 가질 것입니다. "그리고 새로운 위험과 위험에 직면 : 방사선 폭풍, 운석 영향, 기술적 허약. 우주 생물 학자 : "그러나 인간은 영구적으로 거주하는 Antarktisstationen 또는 장기적인 선박 여행을 볼 수있을 정도로 믿을 수 없을 정도로 적응할 수 있습니다.

"과거에, 신세계의 최초 정착민들은 주로 인프라와 생존을 보존하는 데 관심을 가질 것입니다."
게 르노 그로 메르, 오스트리아 우주 포럼 OWF

첫 번째 단계로, 우리는 과학적인 전초 기지, 소행성에서의 광석 채굴과 같은 산업적 응용이 뒤따를 것으로 예상합니다. 그러나 우리는 앞으로 수십 년 안에 가장 빨리 실현 될 장기 프로젝트에 대해 이야기하고 있습니다. "새로운 생산 공정 개발 및 폐쇄 된 자원 활용과 같은 다양한 기술적 문제를 극복 할 수 있다면 더 큰 식민지는 몇 세기가 될 때까지 불가능할 것입니다.

행성 정착을위한 전제 조건

우주 정거장이나 달로의 비행과는 달리, 우리 태양계 내에서 화성이나 다른 곳으로의 여행은 몇 개월이 걸립니다. 결과적으로 지구상의 서식지 (거주 가능한 공간)와 운송 시스템 및 궤도 서식지와 더불어 필수적인 역할을 수행합니다.

적절한 기술과 접근성 외에도 해당 기본 조건이 적용되어 다른 행성에서 생명을 살 수 있습니다. 첫째, 생리적 요구를 충족시켜야합니다.

  • 방사선, 자외선, 극한 온도와 같은 유해한 환경 영향으로부터 보호 ...
  • 압력, 산소, 습도 등과 같은 인간적인 분위기 ...
  • 중력
  • 자원 : 음식, 물, 원료

화성 역의 비용
국제 우주 정거장 ISS (5.543 톤) 규모의 화성 기지에는 Ariane 264와의 5 발사에 관한 정보가 필요합니다. 총 운송 비용은 30 십억으로 추산됩니다. 이것은 궤도 스테이션의 운송 비용의 10 배입니다. ISS의 이론적 운송비를 고려할 때 이러한 임무는 250-714 십억 유로의 비용이 듭니다.
물론 우주의 연구는 무수한 발전과 기술 발명을 초래하기 때문에 중요하지 않은 수익성도 고려해야합니다. 이 비용 분석은 대략적인 비용 만 보여줍니다.

Earth 2.0에서 테라포밍

대기가 사람들의 삶을 가능하게하는 조건으로 변화시키는 테라포밍도 고려할 수있다. 수백 년 동안 지구에서 통제되지 않은 것. 그러나 기술 표준에 따르면, 테라포밍은 막대한 시간의 지출과 관련이 있지만 기본적으로 가능합니다. 따라서 화성의 극지방 얼음 뚜껑이 녹 으면 대기 밀도가 증가 할 수 있다고 Grömer는 설명했다. 또는 금성 대기의 대규모 조류 탱크는 우리의 뜨거운 자매 행성에서 온실 효과를 감소시킵니다. 그러나 이것 역시 이론적 행성 학을위한 운동 시나리오입니다. 수천 년 동안 설계해야하는 매머드 프로젝트.

"기술적 인 문제와 더불어, 회사가 언젠가 어떻게 발전 할 것인지 보는 것이 흥미로 웠습니다. 우리의 많은 규칙과 협약은 우리가 살고있는 환경 조건에 기초합니다. 즉, 우리는 새로운 형태의 사회가 여기에서 떠오르는 것을 볼 수 있습니다. "그로 메르는 인류의 먼 미래를 바라 봅니다.
그러나 먼 세계와 달의 긴 식민지화는 자원 사용에 대한 분명한 문제입니다. Grömer : "인류를 아웃소싱하는 데는 큰 의미가 없습니다. 지구를 서식지로 보존하려는 노력은 대규모 이주 운동을 가능하게하는 것보다 쉽습니다."

생물권에서의 생활

먼 행성이나 생태 학적으로 손상된 지구에 상관없이-미래에 대한 중요한 요구는 생태계와 그 보존에 대한 과학적 이해입니다. 많은 경우에 Biosphere II 프로젝트와 같이 대규모의 독립된 생태계를 만들고 장기적으로 유지하려는 시도가 이미있었습니다. 돔 구조로 인간을위한 미래의 서식지를 가능하게하는 분명한 목표에도 불구하고. 너무 많은 사전 : 지금까지 모든 시도가 실패했습니다.

지금까지 가장 큰 실험 인 Biosphere II (Infobox)는 매우 야심적이었습니다. 1984 이후 수많은 국제 과학자들이이 프로젝트를 준비해 왔습니다. 초기 시험 운영은 유망했습니다. John Allen은 3 일 동안 완전히 밀폐 된 생태 시스템에서 생활 한 최초의 인간이되었습니다. 탄소 순환이 확립 될 수 있다는 증거는 Linda Leigh에게 21 체류를 초래했습니다.
26에서. 9 월 1991시기 : 8 명이 돔 구조에서 2 년 동안 204.000 입방 미터의 부피로 실험을 감행하여 외부의 영향을받지 않았습니다. 2 년 동안 참가자들은이 거대한 도전에 대비했습니다.
첫 번째 기술 성공, 세계 기록은 이미 일주일 후에 발표되었습니다. 큰 면적의 유약을 사용하여 Biosphere II는 상상할 수 없을 정도로 치밀한 구조물을 건설 할 수있었습니다 : 우주 왕복선보다 연간 누수율이 10 % 30 배입니다.

생물권 II

Biosphere II는 자율적이고 복잡한 생태계를 만들고 유지하려는 시도였습니다.
Biosphere II는 자율적이고 복잡한 생태계를 만들고 유지하려는 시도였습니다.

Biosphere II는 미국 애리조나 주 투손 북쪽 1987 에이커 면적에 1989에서 1,3로 지어졌으며 폐쇄 된 생태계를 구축하고 장기적으로 확보하려는 시도였습니다. 204.000 입방 미터 돔 단지에는 사바나, 바다, 열대 우림, 맹그로브 늪, 사막, 집중 농업 및 주택과 같은 지역과 관련 동식물 군이 포함되었습니다. 이 프로젝트는 미국 억만 장자 Edward Bass에 의해 약 200 백만 US 달러로 자금이 지원되었습니다. 두 테스트 모두 실패한 것으로 간주됩니다. 2007 이후, 건물 단지는 연구 및 교육을 위해 애리조나 대학교에서 사용되었습니다. 부수적으로,이 명칭은 지구가 생물권 I이되는 더 작은 두 번째 생태계를 만들려는 시도를 나타냅니다.

첫 번째 시도는 1991에서 1993로 진행되었으며 26에서 지속되었습니다. 9 월 1991 2 년 및 20 분 이 기간 동안 8 명의 사람들이 공기와 재료 교환없이 외부 세계로부터 보호 된 돔 단지에 살았습니다. 햇빛과 전기 만 공급되었습니다. 프로젝트는 가장 다양한 요소와 주민의 상호 손상으로 인해 실패했습니다. 예를 들어, 토양 미생물은 예기치 않게 질소의 양을 증가 시켰으며 곤충은 매우 널리 퍼졌습니다.

두 번째 시도는 6 개월 동안 1994였습니다. 여기에서도 본질적으로 공기, 물 및 음식이 생태계에서 생성되고 재 처리되었습니다.

기후와 균형

그러나 첫 번째 좌절 : El Nino의 환경 현상과 그에 따른 특별한 구름은 이산화탄소 수준을 증가시키고 광합성을 크게 감소 시켰습니다. 이미 진드기와 곰팡이가 과도하게 수확되어 수확의 상당 부분이 파괴되었으며, 식량 공급은 처음부터 적당했습니다. 1 년 후, 참가자들은 체중의 평균 16 %를 잃었습니다.
마지막으로 4 월 1992에서 다음 끔찍한 메시지 인 Biosphere II는 산소를 잃습니다. 많지는 않지만 매월 0,3 % 이상입니다. 바이오 시스템이이를 보완 할 수 있습니까? 그러나 모의 자연의 평형은 마침내 손을 떼었다 : 산소 수준은 곧 걱정스러운 14,5 퍼센트로 떨어졌다. 1 월에 2013는 외부에서 산소를 공급 받아야했습니다. 실제로 프로젝트의 조기 종료입니다. 그럼에도 불구하고 실험은 26에서 끝났습니다. 9 월 1993 (8.20 pm)에서 가입자는 2 년의 추첨 후 생물권을 떠났습니다. 결론 : 공기 호흡 문제와는 별도로 25가 사용하는 척추 동물은 6 개만 살아남 았으며 대부분의 곤충 종이 죽었습니다. 특히 꽃 머리를 수분하는 데 필요한 종, 개미, 바퀴벌레 및 메뚜기와 같은 다른 개체군이 엄청나게 증가했습니다.

첫 번째 발견에도 불구하고 : "적어도 Biosphere II 시리즈 실험 이후, 우리는 접근 방식에서 복잡한 생태 학적 관계를 이해하기 시작합니다. 결론은 간단한 온실조차도 이미 놀랍도록 복잡한 과정을 가지고 있다는 것입니다. "Gernot Grömer는 결론을 내립니다.
그런 의미에서 인간의 영향에도 불구하고 지구와 같은 거대한 생태계가 작동한다는 것은 놀라운 일입니다. 주민까지 얼마나 걸립니까? 한 가지 확실한 점은 새로운 생활 공간이 유리 돔 아래 나 먼 별 아래에 오랫동안 존재하지 않을 것이라는 점입니다.

인터뷰

우주 생물 학자 게 르노 그로 메르 (Gernot Grömer)는 화성 시뮬레이션, 붉은 행성으로의 미래 탐험 준비, 기술적 장애물, 그리고 왜 우리가 화성으로 여행해야하는지에 관해 설명합니다.

XNUMX 월, 우주 생물 학자 Grömer & Co는 Kaunertal 빙하에서 화성 빙하 탐사를 테스트합니다.
2015 년, 우주 생물 학자 Grömer & Co는 Kaunertal Glacier에서 화성 빙하 탐사를 테스트했습니다.

"우리는 수년간 Marssimulation을 수행하여 수많은 출판물과 전문가 회의에서이를 전달했습니다. 오스트리아에서는 초기 단계에서 연구 틈새 시장을 점령 할 수 있었으며, 이는 매우 빠르게 발전하고 있습니다. 본질은 아주 간단합니다. 악마는 자세합니다. 우주복의 회로 기판에서 중요한 구성 요소에 장애가 발생하면 어떻게해야합니까? 우주선에 대한 에너지 수요는 정확히 어떻게 보이고 우주 비행사를 얼마나 기대할 수 있습니까? 미래의 임무를 위해 우리는 우주 여행조차도 예외적으로 높은 수준의 재조정, 품질 및 즉흥 연주 능력을 가져야합니다. 예를 들어, 3D 프린터는 반드시 음력 스테이션의 표준 장비의 일부가됩니다.

카우 너탈 빙하에서의 시뮬레이션
우리는 현재 8 월에 화성 시뮬레이션을 진행하고 있습니다. 2015 : Kaunertal Glacier의 해발 3.000 미터에서 우주 조건 하에서 2 주 동안 화성 빙하의 탐험을 시뮬레이션 할 것입니다. 우리는 현재 유럽에서 유일하게 이것에 대한 연구를하고있는 그룹이므로 국제적으로 관심이 높습니다.
우리는 방사선 차폐, 효율적인 에너지 저장, 물 재활용 등 수많은 "건설 현장"을 보유하고 있으며 무엇보다도 화성에서 과학을 가능한 한 효율적으로 수행하기 위해 작은 장비와 실험실 장비를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 우리가 지금까지 배운 것 : 북 사하라의 대규모 Marssimulation에서 우리는 우주 조건에서 (화석, 미생물) 생명체가 감지 될 수 있음을 보여줄 수있었습니다. 그다지 들리지는 않지만 원칙적으로 안전하고 과학적으로 성공적인 임무를 목표로 할 수있는 도구와 작업 프로세스를 이해하는 법을 천천히 배우고 있음을 보여줍니다.

"있어서"
화성으로 여행을 떠나는 많은 녹색들이 있습니다 : (과학적인) 호기심, 아마도 경제적 인 고려, 기술 분리, 평화로운 국제 협력의 가능성 (예를 들어 17 년 이후 평화 프로젝트로 국제 우주 정거장에서 살았던 것처럼) ). 그러나 가장 정직한 대답은 왜 그녀가 Mallory 경을 그가 에베레스트 산을 처음 등반했는지에 대한 질문에 어떻게 답했는지에 대한 것입니다.
우리 인간은 우리에게 때때로 수평선 너머가 무엇인지 궁금해하고 놀라운 결과로 사회로서의 생존에 기여한 것을 가지고 있다고 생각합니다. 우리 인간은 결코 "지역 종"으로 의도 된 것이 아니라 지구 전체에 퍼져있었습니다. "

사진 / 비디오 : Shutterstock, imgkid.com, 카차 자넬 라-콕스.

헬무트 멜저

오랜 저널리스트로서 저는 저널리스트의 관점에서 실제로 무엇이 의미가 있는지 자문했습니다. 여기에서 내 대답을 볼 수 있습니다. 옵션. 우리 사회의 긍정적인 발전을 위해 이상적인 방식으로 대안을 제시합니다.
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