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在Moon Camp Pioneers中,每个团队的任务是使用他们选择的软件3D设计一个完整的月球营。他们还必须解释他们将如何利用当地资源,保护宇航员免受太空危险,并描述他们月球营地的生活和工作设施。
帕夫拉-蒂格里达体育馆(Jazykové gymnázium) 奥斯特拉瓦-波鲁巴 捷克共和国 16, 15 4 / 2 英语
三维设计软件:Blender
月球营将为四名宇航员提供服务,有两个部分,地上和地下。开始时将有七个房间和一个车库。地下部分将是一个综合体,分为几个部分,每个部分都可以选择单独关闭和隔离。地面部分将由模块组成,这些模块将从地球上带来,在月球上将与国际空间站类似地连接。作为能源来源,营地将有几个放射性同位素热发电机和作为第二来源的太阳能电池板。我们将研究生物学、地质学和天体物理学。营地将回收一切可以回收的东西。
月球营将被用于科学目的,因此将有几个实验室。月球营将是一个测试场所;它将测试可用于未来火星任务的技术和方法。
我们要把月球营建在南极的近侧。近侧是因为需要无线电连接来联系地球,南极是因为存在固态的水。营地将部分在地表,部分在地表下的熔岩隧道中。
为了建造月球营地,我们将使用3D打印机,用岩浆打印营地。三维打印机将打印营地的地下部分,地上部分将使用从地球上带来的模块。两部分都将通过隧道连接。因此,我们将从地球上带来模块、3D打印机、机器人和太阳能电池板。太阳能电池板将自行安装,机器人将开始为3D打印机处理石膏。一旦基地完工,人类将带来并安装设备。
月球营将有两个独立的生命支持系统。这些系统将提供来自月球水的氧气,并将二氧化碳回收为氧气,它们还将保持空气湿度、温度和循环。将会有Whipple防护罩来保护营地不受小行星的影响。还将有一个铅盾,以保护地面营地免受辐射。铅将由机器人开采,防护罩由3D打印机打印;地下将由月岩保护。
在第一次任务之前,一切都将是自动的。氧气将从南极的冰层中获得。生命支持系统将把二氧化碳回收为氧气,把多余的空气湿度、尿液回收为水,就像在国际空间站一样。在第一次任务开始时,食物需要从地球上带来,但后来将在营地里制作。肉类将被人工制造。将会有转基因的植物,所以它们生长得更快,有更多的某些营养物质,并能抵抗微重力。有些资源需要从地球上带来,例如维生素D3将以药片的形式被添加。能源来源将是几个放射性同位素热电发生器,它们将被放置在离营地有一定距离的地方,并被包裹在安全壳中,因为可以选择维修。作为第二能源,将有太阳能电池板,在危险中会自动隐藏。
尿液将被回收为可饮用的水,粪便将被用于植物施肥。不能回收的废物将被储存在容器中,并被送到围绕月球的空间站,当一艘载有新的宇航员的飞船到来时,它将带着容器并将废物装在特殊的袋子里扔进地球的大气层,在那里它将燃烧。
月球营将与环绕月球的站点和地球保持无线电联系。为了做到这一点,营地将使用无线电发射器和接收器。
在月球营,将有设备齐全的实验室,重点是地质和生物。在地质学方面,我们将研究岩石和地貌,目标是确定可利用材料的矿床和地块。我们将研究地震学和当地环境对岩石的长期影响。从生物学角度,我们将研究长期影响(影响什么?),主要是对人类、植物、迟钝动物和次生霉菌、细菌、病毒、原生动物和抗性昆虫的影响。还将有一个用于天体物理学研究的望远镜。
培训将与国际空间站宇航员的培训相同,并辅以有关月球和最近使用的技术的知识。宇航员还将接受培训,以操作月球上的东西并采集月球样本。
对于月球上的交通,我们将使用美国宇航局开发的车辆,称为LTV(月球地形车)。它们将提供相对舒适的长距离旅行。这些车辆将有人工智能以实现更大的自主性,太阳能电池板将提供无营地的充电。对于从地球出发的运输,我们将使用Artemis任务中的太空船,它将把宇航员带到绕月的空间站。在月球站,宇航员将被一个着陆舱运送到营地。返回地球的路将由同样的飞行器来保证,只是顺序相反。
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