ESAは月の洞窟を探索するミッションを準備します:植民者はそこに住むことができます

欧州宇宙機関(ESA)は最近、以下に焦点を当てた一連の研究の第3ラウンドを開始した。

月の洞窟の探検。現在のテスト段階である同時設計機能 (CDF) 研究は、SysNova 研究の過去 2 ラウンドで行われた作業に基づいています。 SysNova イニシアチブは、比較的多数の代替ソリューションを探索するための「技術課題」と競争を使用した技術評価スキームです。新しいテーマを探求するために、ESA加盟国の学術機関と産業界の間の共同研究を促進します。

最初の5つの元の概念のうちSysnovaの研究では、ESAは3つの「ミッションシナリオ」を特定しました。1つは月の洞窟への入り口を見つけるため、もう1つは月の洞窟への入り口を精査するため、もう1つは自律ローバーを備えた溶岩洞を探索するためです。その後、ESAは、洞窟の入り口の探索のみに焦点を当てながら、3つの元のミッションコンセプトすべての側面を組み合わせた2つのミッションコンセプトの評価を継続することを決定しました。

月の洞窟への入り口さえ理解することができます月の冥界で利用できるリソースを理解する上で非常に貴重であることがわかります。また、月のレゴリスによって提供される放射線防護を理解するための鍵でもあります。この防御は、その有効性に応じて、潜在的な恒久的な月面基地が配置される場所でのゲームチェンジャーになる可能性があります。

月の開いた溶岩洞の画像。クレジット:NASA / LRO。

最初に選択されたミッションプランはヴュルツブルク大学のリーダーシップ。彼らは、全地形対応車に取り付けられたクレーンを使用して洞窟の入り口に降ろすことができる球形のプローブを開発しました。プローブ自体は透明なプラスチックケースに封入されており、3次元ライダー、光学チャンバー、および線量計が含まれているため、プローブは洞窟の入り口で放射線レベルを読み取ることができます。

ESA洞窟探査プロジェクトで使用される可能性のある火星ホッピングローバーの例。クレジット:マンチェスター大学。

ワイヤレス電力と通信-基本オビエド大学によって開発された2番目のミッション計画の目的。彼のシナリオでは、「充電ヘッド」がローバーベースのクレーンの端に取り付けられており、これを使用して、独自の内部電源を持たない自動運転車に電力を供給し、直接通信します。月面車と充電ヘッドへの電力は、接続されたソーラーパネルから直接供給されます。

ヴュルツブルク大学が開発した球面カメラシステムの画像。クレジット:ヴュルツブルク大学。

これらの実験の飛行期間は、月の 1 日、または地球の約 14 日で計画されています。

これら提案されたミッションは両方とも現段階にあるまだ構想段階であり、全額の資金提供を受けているものはありません。しかし、ESA の段階的なプロセスが、ミッションが開始される前から利益をもたらしていることは明らかです。重要なのは、ここから生まれたコンセプトは新しく、十分なリソースがあれば実現可能である可能性があるということです。ここまでのプロセスを達成したミッションは、最終的には現実となり、恒久的な植民地を確立する作業に貢献する可能性が高くなります。月の上で。

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溶岩洞-溶岩流の空洞、廊下の形で伸びています。このような水路は、火山の斜面から流れる溶岩の不均一な冷却によって得られます。溶岩自体よりもはるかに冷たい空気との接触により、溶岩の表層はより速く冷却され、モノリシックになり、硬い地殻を形成します。

レゴリスは、その場での岩石の宇宙風化の産物である残留土壌です。現在、この用語は、ほとんどの場合、緩い月の土壌の表層と呼ばれています。