달의 지하 생활 : 용암 관이 음력 식민지를 도울 수있는 방법

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달의 지하 용암 튜브 안에 무엇이 숨어 있습니까? 용암 튜브의 입구 또는 "스카이 라이트"는 미래의 탐험가가 지하 얼음에 접근 할 수있게합니다.

(이미지 : © Pascal Lee / Mars Institute / SETI Institute)

인류를 다시 달로 데려 가기 — "이번에는 머물러"— 달 자원의 개발이 필요할 것이라고 NASA 관계자와 탐사 옹호자들은 말합니다.

적어도 단기적으로 가장 중요한 자원은 얼음영구 그림자가있는 극지 분화구의 바닥에 풍부합니다. 이 "차가운 함정"에서 발견되는 얼음은 안정적이고 접근하기 쉬운 것으로 생각됩니다.

그러나 다른 지점이있을 수 있습니다 그것은 지구의 천체 옆집 이웃에 대한 인간의 직업을 유지하는데 필요한 자원뿐만 아니라 과학적 자료를 모방 할 수도있다.

그 구덩이입니다

연구자들은 달에 "구덩이"를 발견했는데, 이것은 용암으로 가득 찬 지하 터널의 지질 출입구 인 용암 관 "스카이 라이트"일 가능성이 높습니다.

그들이 실제로 액세스를 제공하는 경우 용암 관NASA의 수석 과학자 Jim Green은 스카이 라이트가 인간의 달 탐사를위한 게임 체인저가 될 수 있다고 말했다. 용암 튜브는 방사선에 의해 충격을 받아 극한의 온도를 경험하는 달 표면의 거친 환경으로부터 보호됩니다. 한 달의 음력은 약 29 일 지속됩니다. 즉, 표면 위치는 약 2 주간의 일광에 이어 2 주간의 어둠이 지속됨을 의미합니다.

연결 도로?

그린은“달에는 놀랄 일들이 많이있다”고 말했다.

"우리는 거기에 들어가야한다"고 그는 달빛 채광창을 언급하면서 덧붙였다. "우리는 확인해야합니다.이 채광창에 많은 물이있을 수 있습니까? 우리는 모릅니다. 우리는 달 전체에서 물을 발견하고 있습니다."

용암 관 네트워크는 온도 변화, 폭격, 폭격, 유성우가없는 보호 된 복도를 제안 할 것입니다. 또한 미래의 달 탐험가들에게 훨씬 더 큰 서식지 기능을 제공 할 수도 있습니다.

Green은 Space.com에“우리는 실제로 그 안에 결합 도로를 건설 할 수있었습니다. "그것은 우리에게 완전히 새로운 세상이 될 수 있습니다. 그것은 또 다른 절대적인 게임 체인저입니다."

더 많은 데이터 필요

SETI (외계 정보 검색) 연구소의 행성 과학자 인 파스칼 리 (Pascal Lee)는 달의 채광창이 상호 연결된 지하 도로를 나타내는 지 아직 확인할 정보가 아직 충분하지 않다고 말했다. 또한 캘리포니아 마운틴 뷰에있는 NASA의 Ames Research Center에서 Mars Institute의 회장이자 NASA Haughton Mars Project의 이사입니다.

"먼저 달의 구덩이가 용암 관 채광창 일 필요는 없다"고 Lee는 Space.com에 말했다. 그는 일부는 고립 된 지하 공동과 관련이 있다고 말했다.

"두 번째로, 주어진 지역의 모든 용암 튜브가 서로 연결될 필요는 없다"고 덧붙였다. "사실, 일부는 다른 시간에 형성되었을 수 있으며 지하의 다른 수준이나 깊이에서 달릴 수 있습니다."

복도 미로?

이 대통령은 또한 지구상의 일부 용암 관에는 매끄러운 벽과 바닥이 있지만 대부분 바닥에 거친 표면과 잔해물 더미가 있다고 말했다.

"우리는 달의 거친 용암 관이 얼마나 될지 모르지만 지하 도로라는 용어는 낙관적 인 것 같다"고 Lee는 말했다. "어쨌든, 달의 구덩이가 지하 통로의 미로로 이어지는 것은 가장 흥미롭지 만 (매혹적이지만) 실제와는 다른 환경에 접근 할 수 있다는 사실은 "지하 환경이 가질 수있는 모든 모양."

결국 달의 모든 지하 공간은 온도 변화, 우주 방사선, 착륙 또는 우주선의 로켓 엔진에서 발생하는 미세 기류 폭격 및 샌드 블라스팅.

물 수확

리에게 가장 흥미로운 것은 최근 달의 북극 근처의 필라 우스 분화구에서 발견 된 후보 구덩이입니다.

"그들은 화산 용암 흐름이 아니라 충돌 용암 시트에서 분화구를 만든 큰 충격에 의해 Philolaus 분화구 내부에 연못이있는 임시 용암 덩어리 인 용암 관 네트워크와 관련된 채광창 일 수있다"고 말했다.

흥미롭게도 Philolaus 내부의 구덩이는 햇빛이 밑에있는 동굴에 절대 들어 가지 않을 정도로 높은 위도에 위치하고 있다고 Lee는 말했다.

"이것은 영원한 어둠 속에서 너무 추워서 얼음이 달의 실제 극점에서 영구적으로 그늘진 지역에있는 것처럼 얼음에 차가워 질 수있다"고 Lee는 말했다.

따라서 달의 위도 구덩이를 탐험하면 다음과 같은 추가 기회가 생길 수 있습니다. 수확 수 이달은 우리의 음력 이웃에서 말했다.

중요한 데이터

한편, 연구원들은 지하 음력 서식지의 생존 가능성을 평가하기 시작했습니다.

Purdue University의 Lyles Civil Engineering School의 박사 후 연구원 인 Anahita Modiriasari와 그녀의 동료들은 3D 모델로 재구성되어 용암 관을 달의 인간을위한 잠재적 서식지. 이것은 로버 또는 드론이 달 표면에서 잠재적으로 달성 할 수있는 작업입니다.

이 연구는 Purdue의 ReTH (Resilient ExtraTerrestrial Habitats)의 일환으로 달 또는 화성의 미래 인간 서식지 가치를 조사하는 프로젝트입니다.

모디 리아 사리는 "이 모든 수집 된 데이터는 매우 중요하다"고 말했다. "우리는 용암 튜브의 크기, 강도 및 구조적 안정성에 대한 고급 모델을 구축하기 위해이를 사용하고있다"고 그녀는 말했다. 예를 들어, 지진 활동 중에 어떤 일이 발생합니까? 운석에 부딪히면 어떻게됩니까?

마이크로 로빙

또 다른 개발에서, NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) 프로그램은 최근 달의 구덩이를 탐험 할 수있는 로봇 기술을 개발하는 연구원들에게 3 단계 계약을 체결했습니다.

"Skylight"개념 임무는 Carnegie Mellon University의 William Whittaker가 주도합니다. NIAC상은 Whittaker와 그의 팀이 달의 구덩이를 탐험하고 모델링하는 방법을 살 살릴 수 있도록 도와 줄 것입니다. 그렇게하려면 빠르고 자율적 인 마이크로 로빙이 필요하며, 이는 음력 한 달 동안 상당한 탐사를 달성합니다.

Whittaker에 따르면, 달의 지하 표면으로 내려 가면서 탐사가 올 것이지만, 먼저 "피트 특정"질문이 표면에서 대답되어야합니다. 동굴이 있습니까? rappel 경로가 있습니까? 형태는 무엇입니까?

특히이 유형의 임무는 광대 한 행성 구덩이의 최초의 고해상도 과학 품질의 3D 모델을 만들고 다운 링크 할 것이라고 Whittaker는 말했다.

Whittaker는“이 [Skylight] 이니셔티브는 그 기술을 발전시키고 전환합니다. 기술 혁신은 탐사 자율성, 현장 3D 모델링, 빠르고 먼 거리의 미세한 로빙 및 일주일에 한 번의 미션을 달성하기위한 총체적 수단입니다.

용암 관 탐사에 대한 답이없는 것은 단순한 기술적 인 문제가 아닙니다. 또한 달 자원 사용 및 해결의 모든 측면에서와 같이, 크게 어렴풋이 나타납니다. 우주 법 문제.

미시시피 대학교 우주 법 전명 에머리 타 교수이자 저널 저널 (Journal of Journal)의 에메 리타 편집장 인 조안 가브 리노 비츠 (Joanne Gabrynowicz)는“잠재적으로 흥미로운 연구 분야는 주권, 사용 또는 직업 또는 다른 수단으로는 주장 할 수 없다”고 말했다. 우주 법.

Gabrynowicz는 "파기 복도 및 도로 건설과 같은 일을 사용하거나 다른 수단으로 주장하는 것은 쉽게 해석 될 수있다"고 말했다. "미국과 모든 우주 국가들은 그것의 정당이다. 과학적 가치가 높은 지역은 그것의 사용과 누가 접근 할 수 있는지에 관한 국제적 합의가 필요하다."

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Leonard David는 2019 년 5 월 National Geographic에서 출판 한 "Moon Rush : The New Space Race"책의 저자입니다. Space.comDavid는 50 년 이상 우주 산업에 대해보고했습니다. 트위터에 우리를 따르라 @Spacedotcom 또는 페이스 북

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