Raumkolonisation

Raumkolonisation (auch genannt "interstellare Kolonisation", Raumansiedlung, Raumhumanisierung, Raumwohnung oder außerirdische Kolonisation.) ist das Konzept der dauerhaften menschlichen Wohnung außerhalb der Erde. Obwohl hypothetisch, zurzeit gibt es viele Vorschläge und Spekulationen über die erste Raumkolonie. Es wird als eine langfristige Absicht von einigen nationalen Raumfährten gesehen.

Potenzielle Seiten für Raumkolonien schließen den Mond, den Mars, die Asteroiden und die frei schwimmenden Raumhabitate ein. Große Mengen aller notwendigen Materialien, wie Sonnenenergie und Wasser, sind von oder auf dem Mond, dem Mars, den erdnahen Asteroiden oder den anderen planetarischen Körpern verfügbar.

2005 hat Verwalter von NASA Michael Griffin Raumkolonisation als die äußerste Absicht des Stroms spaceflight Programme identifiziert, sagend:

Methode

Gebäude von Kolonien im Raum würde Zugang zu Wasser, Essen, Raum, Leuten, Baumaterialien, Energie, Transport verlangen, Kommunikationen, Lebensunterstützung, haben Ernst, Strahlenschutz und Kapitalanlage vorgetäuscht. Es ist wahrscheinlich, dass die Kolonien durch die Nähe zu den notwendigen physischen Mitteln gelegen würden. Die Praxis der Raumarchitektur bemüht sich, spaceflight von einem heroischen Test der menschlichen Dauer zu einer Normalität innerhalb der Grenzen der bequemen Erfahrung umzugestalten. Wie auf andere Grenzöffnungsversuche zutrifft, würde die für die Raumkolonisation notwendige Kapitalanlage wahrscheinlich aus dem Staat kommen. ein Argument, das von John Hickman und Neil deGrasse Tyson gemacht ist

Materialien

Kolonien auf dem Mond, dem Mars oder den Asteroiden konnten lokale Materialien herausziehen. Der Mond ist an volatiles wie Argon, Helium und Zusammensetzungen von Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff unzulänglich. Der LCROSS impacter wurde am Krater Cabeus ins Visier genommen, der gewählt wurde als, eine hohe Konzentration von Wasser für den Mond zu haben. Eine Wolke des Materials hat ausgebrochen, in dem etwas Wasser entdeckt wurde. Anthony Colaprete hat eingeschätzt, dass der Krater Cabeus Material mit 1-%-Wasser oder vielleicht mehr enthält. Wassereis sollte auch in anderem dauerhaft shadowed Krater in der Nähe von den Mondpolen sein. Obwohl Helium nur in niedrigen Konzentrationen auf dem Mond da ist, wo es in regolith durch den Sonnenwind, ungefähr Million Tonnen davon abgelegt wird, besteht Ihm 3 über alle. Es hat auch industriell bedeutenden Sauerstoff, Silikon und Metalle wie Eisen, Aluminium und Titan.

Stapellauf von Materialien von der Erde ist teuer, so konnten Schüttgüter aus dem Mond, einem erdnahen Gegenstand, Phobos oder Deimos kommen. Die Vorteile, solche Quellen zu verwenden, schließen ein: Eine niedrigere Gravitationskraft, es gibt keine Atmosphäre, und es gibt keine Biosphäre, um zu beschädigen. Viele NEOs enthalten wesentliche Beträge von Metallen. Unter einer trockeneren Außenkruste (viel wie Ölschieferton) sind einige andere NEOs untätige Kometen, die Milliarden von Tonnen des Wassereises und der kerogen Kohlenwasserstoffe, sowie einiger Stickstoffverbindungen einschließen.

Weiter, wie man denkt, sind die trojanischen Asteroiden von Jupiter im Wassereis und wahrscheinlich anderem volatiles hoch.

Die Wiederverwertung von einigen Rohstoffen würde fast sicher notwendig sein.

Energie

Die Sonnenenergie in der Bahn ist reichlich, zuverlässig, und ist an Macht-Satelliten heute allgemein gewöhnt. Es gibt keine Nacht im freien Raum, und keine Wolken oder Atmosphäre, um Sonnenlicht zu blockieren. Die Sonnenenergie, die in jeder Entfernung, d von der Sonne verfügbar ist, kann durch die Formel E = 1367/d ² Watt pro Quadratmeter berechnet werden, wo d in astronomischen Einheiten gemessen wird.

Besonders in den schwerelosen Bedingungen des Raums kann Sonnenlicht direkt mit großen aus metallischer Leichtgewichtsfolie gemachten Sonnenöfen verwendet werden, um Tausende von Graden der Hitze zu erzeugen; oder widerspiegelt auf Getreide, um Fotosynthese zu ermöglichen, weiterzugehen.

Große Strukturen wären erforderlich, um Sonnenlicht in bedeutende Beträge der elektrischen Leistung für den Gebrauch von Kolonisten umzuwandeln. In hoch elektrisierten Nationen auf der Erde kann elektrischer Verbrauch 1 Kilowatt/Person im Durchschnitt betragen (oder ungefähr 10 Megawatt-Stunden pro Person pro Jahr.)

Energie kann ein schließlicher Exportartikel für Raumansiedlungen vielleicht mit der Radioenergieübertragung z.B über Mikrowellenbalken sein, um Macht zur Erde oder dem Mond zu senden. Diese Methode hat Nullemissionen, so würde bedeutende Vorteile wie Beseitigung von Treibhausgasen und radioaktiver Abfall haben. Pro Watt erforderlicher Grundbereich würde weniger sein als herkömmliche Sonnenkollektoren.

Der Mond hat Nächte von zwei Erdwochen in der Dauer, und Mars hat Nacht, Staub, und ist von der Sonne weiter, Sonnenenergie reduzierend, die durch einen Faktor von ungefähr ½-⅔ verfügbar ist, und vielleicht auf diesen Körpern attraktivere Kernkraft machend. Wechselweise konnte Energie den Mond- und Marsoberflächen von Sonnenmacht-Satelliten übersandt werden.

Sowohl für die thermische Sonnen-als auch für Kernkraft-Generation in luftlosen Umgebungen, wie der Mond und Raum, und in einem kleineren Ausmaß die sehr dünne Marsatmosphäre, verstreut eine der Hauptschwierigkeiten die unvermeidliche erzeugte Hitze. Das verlangt ziemlich große Heizkörper-Gebiete.

Transport

:For-Geschwindigkeitsänderungsvoraussetzungen, um zu verschiedenen Plätzen im Sonnensystem zu kommen, sieh Budget des Deltas-v

:For-Ladung sieht Interplanetarisches Transportnetz, das für die minimale Energie optimiert ist

:For-Leute sehen Interplanetarischen spaceflight, der für die minimale Zeit optimiert ist

Raumzugang

Transport, um zu umkreisen, ist häufig der Begrenzungsfaktor in Raumversuchen. Um Raum zu setzen, sind viel preiswertere Boosterraketen, sowie eine Weise erforderlich, ernsten Schaden an der Atmosphäre von den Tausenden, vielleicht Millionen erforderlicher Starts zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist der luftatmende Hyperschallspaceplane unter der Entwicklung durch NASA und andere Organisationen, sowohl öffentlich als auch privat. Andere vorgeschlagene Projekte schließen Raumaufzüge, Massentreiber, Start-Schleifen und StarTrams ein.

Cislunar und Reisen von Solar-System

Der Transport von großen Mengen von Materialien vom Mond, Phobos, Deimos und den erdnahen Asteroiden zu Augenhöhlenansiedlungsbaustellen wird wahrscheinlich notwendig sein.

Wie man

erwarten würde, reduzierte der Transport mit Außererdmitteln für Treibgas in herkömmlichen Raketen Transport-Kosten im Raum im Vergleich zum heutigen Tag massiv. Von der Erde gestartetes Treibgas wird wahrscheinlich für die Raumkolonisation sogar mit verbesserten Raumzugriffskosten untersagend teuer sein.

Andere Technologien wie Haltestrick-Antrieb, VASIMR, Ion-Laufwerke, Sonnenthermalraketen, Sonnensegel, magnetische Segel und Kernthermalantrieb können alle potenziell helfen, die Probleme von hohen Transportkosten einmal im Raum zu beheben.

Für Mondmaterialien ist eine gut studierte Möglichkeit, Massentreiber zu bauen, um Schüttgüter zum Warten auf Ansiedlungen zu starten. Wechselweise könnten Mondraumaufzüge verwendet werden.

Lokaler Transport

Mondrover und Rover von Mars sind gemeinsame Merkmale von vorgeschlagenen Kolonien für jene Körper. Raumanzüge wären wahrscheinlich für Ausflüge, Wartung und Sicherheit erforderlich.

Kommunikation

Im Vergleich zu den anderen Voraussetzungen ist Kommunikation für die Bahn und den Mond leicht. Ein großes Verhältnis von aktuellen Landkommunikationen führt bereits Satelliten durch. Und doch, weil Kolonien weiter von der Erde betrachtet werden, wird Kommunikation mehr von einer Last. Übertragungen zu und von Mars leiden unter bedeutenden Verzögerungen wegen der Geschwindigkeit des Lichtes und der sehr unterschiedlichen Entfernung zwischen Verbindung und Opposition — der Zeitabstand wird sich zwischen 7 und 44 Minuten — das Bilden der unpraktischen Echtzeitkommunikation erstrecken. Andere Mittel der Kommunikation, die lebende Wechselwirkung wie E-Mail und Sprachmitteilungssysteme nicht verlangen, sollten kein Problem aufwerfen.

Lebensunterstützung

In Raumansiedlungen muss ein Lebensunterstützungssystem wiederverwenden oder alle Nährstoffe ohne "Unfall" importieren. Die nächste Landentsprechung der Raumlebensunterstützung ist vielleicht die eines Kernunterseeboots. Kernunterseeboote verwenden mechanische Lebensunterstützungssysteme, um Menschen seit Monaten ohne Auftauchen zu unterstützen, und diese dieselbe grundlegende Technologie konnte vermutlich für den Raumgebrauch verwendet werden. Jedoch führen Kernunterseeboote "offene Schleife" — das Extrahieren von Sauerstoff vom Meerwasser und normalerweise dem Abladen des Kohlendioxyds über Bord, obwohl sie vorhandenen Sauerstoff wiederverwenden. Der Wiederverwertung des Kohlendioxyds ist in der Literatur mit dem Prozess von Sabatier oder der Reaktion von Bosch genähert worden.

Obwohl ein völlig mechanistisches Lebensunterstützungssystem denkbar ist, wird ein geschlossenes ökologisches System allgemein für die Lebensunterstützung vorgeschlagen. Die Biosphäre 2 Projekt in Arizona hat gezeigt, dass eine komplizierte, kleine, beiliegende, künstliche Biosphäre acht Menschen seit mindestens einem Jahr unterstützen kann, obwohl es viele Probleme gab. Ungefähr ein Jahr in den zweijährigen Missionssauerstoff musste wieder gefüllt werden, der stark darauf hinweist, dass sie atmosphärischen Verschluss erreicht haben.

Die Beziehung zwischen Organismen, ihrem Habitat und der Nichterdumgebung kann sein:

  • Organismen und ihr von der Umgebung völlig isoliertes Habitat (schließen Beispiele künstliche Biosphäre, Biosphäre 2, Lebensunterstützungssystem ein)
  • Die Umgebung ändernd, um ein lebensfreundliches Habitat zu werden, hat ein Prozess terraforming genannt.
  • Organismen ändernd, um vereinbarer mit der Umgebung zu werden, (Sieh Gentechnologie, transhumanism, cyborg)

Eine Kombination der obengenannten Technologien ist auch möglich.

Strahlenschutz

Kosmische Strahlen und Sonnenaufflackern schaffen eine tödliche Strahlenumgebung im Raum. In der Erdbahn machen die Riemen von Van Allen das Leben über der Atmosphäre der Erde schwierig. Um Leben zu schützen, müssen Ansiedlungen durch die genügend Masse umgeben werden, um den grössten Teil eingehenden Radiation zu absorbieren, wenn magnetische oder Plasmastrahlenschilder nicht entwickelt wurden.

Die passive Massenabschirmung des Vier-Metertonne-ProQuadratmeters der Fläche wird Strahlendosierung auf mehrere mSv oder weniger jährlich ganz unter der Rate von einigen bevölkerten hohen natürlichen Hintergrundgebieten auf der Erde reduzieren. Das kann übriges Material (Schlacke) davon sein, Mondboden und Asteroiden in Sauerstoff, Metalle und andere nützliche Materialien zu bearbeiten. Jedoch vertritt es ein bedeutendes Hindernis für manövrierende Behälter mit solchem massivem Hauptteil (bewegliches Raumfahrzeug, das besonders wahrscheinlich ist, vorgeschlagene weniger massive aktive Abschirmung eher zu verwenden). Trägheit würde mächtige Trägerraketen nötig machen, um Folge oder elektrische Motoren anzufangen oder aufzuhören, um zwei massive Teile eines Behälters in entgegengesetzten Sinnen zu spinnen. Abschirmung des Materials kann um ein rotierendes Interieur stationär sein.

Selbsterwiderung

Raumherstellung konnte Selbsterwiderung ermöglichen. Einige denken es die äußerste Absicht, weil es eine viel raschere Zunahme in Kolonien erlaubt, während es Kosten zu und Abhängigkeit von der Erde beseitigt. Es konnte behauptet werden, dass die Errichtung solch einer Kolonie die erste Tat der Erde der Selbsterwiderung sein würde (sieh Spore von Gaia). Zwischenabsichten schließen Kolonien ein, die nur Information von der Erde (Wissenschaft, Technik, Unterhaltung) und Kolonien erwarten, die gerade periodische Versorgung von leichten Gewicht-Gegenständen, wie integrierte Stromkreise, Arzneimittel, genetisches Material und Werkzeuge verlangen.

Siehe auch: Untersuchung von von Neumann, Wiederholangabe, Molekulare Nanotechnologie rasselnd

Bevölkerungsgröße

2002 hat der Anthropologe John H. Moore eingeschätzt, dass eine Bevölkerung 150-180 normale Fortpflanzung für 60 bis 80 Generationen — gleichwertig zu 2000 Jahren erlauben würde.

Eine viel kleinere anfängliche Bevölkerung von nur zwei Frauen sollte lebensfähig sein, so lange menschliche Embryos von der Erde verfügbar sind. Der Gebrauch einer Samenbank von der Erde erlaubt auch eine kleinere Startbasis mit der unwesentlichen Inzucht.

Forscher in der Bewahrungsbiologie haben dazu geneigt, die "50/500" Faustregel anzunehmen, die am Anfang von Franklin und Soule vorgebracht ist. Diese Regel sagt, dass eine wirksame Kurzzeitbevölkerungsgröße (N) 50 erforderlich ist, um eine unannehmbare Rate der Inzucht zu verhindern, während ein longterm N 500 erforderlich ist, gesamte genetische Veränderlichkeit aufrechtzuerhalten. Die Vorschrift entspricht einer Inzucht-Rate von 1 % pro Generation, ungefähr Hälfte der maximalen von Haustier-Züchtern geduldeten Rate. Der Wert versucht, die Rate des Gewinns in der genetischen Schwankung wegen der Veränderung mit der Rate des Verlustes wegen des genetischen Antriebs zu erwägen.

Position

Position ist ein häufiger Punkt des Streits zwischen Raumkolonisationsverfechtern.

Die Position der Kolonisation kann auf einem physischen Körper oder freiem Fliegen sein:

Planetarische Positionen

Einige planetarische Kolonisationsverfechter zitieren die folgenden potenziellen Positionen:

Mars

Die Oberfläche des Mars ist über dieselbe Größe wie die Oberfläche des festen Bodens der Erde. Das Eis in der polaren Südkappe des Mars, wenn ausgebreitet, über den Planeten, würde eine Schicht 12 Meter dicke (39 Fuß) sein, und es gibt Kohlenstoff (geschlossen als Kohlendioxyd in der Atmosphäre).

Mars kann ähnliche geologische und hydrologische Prozesse als Erde durchgegangen sein und könnte deshalb wertvolle Mineralerze enthalten. Ausrüstung ist für den Extrakt in situ Mitteln (z.B, Wasser, Luft) vom Marsboden und der Atmosphäre verfügbar. Es gibt Interesse am Kolonisieren des Mars teilweise, weil Leben auf Mars an einem Punkt in seiner Geschichte bestanden haben könnte, und sogar noch in einigen Teilen des Planeten bestehen kann.

Jedoch ist seine Atmosphäre (Mittelwertbildung von 800 Papa oder ungefähr 0.8 % des Erdmeeresspiegels atmosphärischer Druck) sehr dünn; so sind die Druck-Behälter, die notwendig sind, um Leben zu unterstützen, Tief-Raumstrukturen sehr ähnlich. Das Klima des Mars ist kälter als Erde. Sein Ernst ist nur ungefähr ein Drittel diese der Erde; es ist unbekannt, ob das genügend ist, Menschen seit verlängerten Perioden zu unterstützen (die ganze langfristige menschliche Erfahrung ist bis heute um den Erdernst oder einen g gewesen).

Die Atmosphäre, ist wenn verbunden, mit dem Mangel des Mars am magnetischen Feld dünn genug, diese Radiation ist auf der Oberfläche intensiver, und der Schutz vor Sonnenstürmen würde Strahlenabschirmung verlangen.

Terraforming Mars würde Leben außerhalb Druck-Behälter auf der Oberfläche möglich machen. Es gibt etwas Diskussion davon wirklich getan zu werden.

Siehe auch: Erforschung des Mars, Marsterraforming

Quecksilber

Es gibt einen Vorschlag, dass Quecksilber mit derselben Technologie, Annäherung und Ausrüstung kolonisiert werden konnte, die im Kolonisieren des Monds verwendet wird. Solche Kolonien würden fast sicher auf die polaren Gebiete wegen der äußersten Tagestemperaturen anderswohin auf dem Planeten eingeschränkt.

Die neue Entdeckung von ionisiertem Wasser hat Wissenschaftler in Erstaunen gesetzt. Diese Entdeckung verbessert bedeutsam die Aussichten des Planeten als eine zukünftige Kolonie.

Venus

Während die Oberfläche von Venus zu heiß ist und atmosphärischen Druck mindestens 90mal zeigt, dass auf Meereshöhe auf der Erde seine massive Atmosphäre eine mögliche abwechselnde Position für die Kolonisation anbietet. An einer Höhe von etwa 50 km wird der Druck auf einige Atmosphären reduziert, und die Temperatur würde zwischen 40-100 °C abhängig von der Höhe sein. Dieser Teil der Atmosphäre ist wahrscheinlich innerhalb von dichten Wolken, die etwas Schwefelsäure enthalten. Sogar diese können einen bestimmten Vorteil für die Kolonisation haben, weil sie eine mögliche Quelle für die Förderung von Wasser präsentieren.

Gasriesen

Es kann möglich sein, die drei weitesten Gasriesen mit Schwimmstädten in ihren Atmosphären zu kolonisieren. Durch die Heizung von Wasserstoffballons können große Massen unten an grob dem Erdernst aufgehoben werden. Eine menschliche Kolonie auf Jupiter würde wegen des hohen Ernstes des Planeten weniger praktisch sein, Geschwindigkeit und Radiation entkommen. Solche Kolonien konnten Helium 3 für den Gebrauch in Fusionsreaktoren exportieren, wenn sie jemals praktisch werden.

Entfliehen Sie den Gasriesen (besonders Jupiter) scheint gut außer dem Strom, oder kurzfristige absehbare Technologie der chemischen Rakete jedoch, wegen der Kombination der großen hohen und Geschwindigkeitsbeschleunigung musste sogar niedrige Bahn erreichen.

Paul Birch hat eine Methode vorgeschlagen, die Gasriesen zu kolonisieren, die Ausgelassenheit nicht verwendet haben, um die Kolonie in der Atmosphäre zu unterstützen. Er hat eine Streifen-Kolonie vorgeschlagen, die aus einem Augenhöhlenring besteht, der sich völlig um den Planeten ausstreckt. Es würde mit derselben Geschwindigkeit wie die planetarische Atmosphäre am Äquator rotieren und über der Atmosphäre durch das Drehen der Masse gehalten werden, die zum Streifen inner ist, und hat zum Streifen durch nur die magnetische Kraft in Verbindung gestanden. Diese rotierende Masse würde von der Streifen-Kolonie durch ein Vakuum isoliert. Das Ausmaß der Streifen-Kolonie konnte solch sein, dass der unterste Rand innerhalb der Atmosphäre für die Kommunikation mit dem Planeten und Förderung von Rohstoffen ist. In der Vakuumumgebung außerhalb des Spitzenrandes des Streifens würde elektromagnetische Beschleunigung zu oder von der Augenhöhlengeschwindigkeit Kommunikation mit dem interplanetarischen Raum versorgen. Diese Sorte der Kolonie würde für den Saturn, Uranus und Neptun besonders passend sein, für den die Gravitationsanziehungskraft an der Höhe der sichtbaren Atmosphäre in der Nähe von einem Erdernst ist. Ein robotic ist frei geschwebt die äquatoriale Streifen-Kolonie an Jupiter konnte die Förderung von Rohstoffen von diesem Planeten erlauben.

Satellitenpositionen

Der Mond

Wegen seiner Nähe und Vertrautheit wird der Mond der Erde als ein Ziel für die Kolonisation besprochen. Es hat die Vorteile der Nähe zur Erde und niedrigeren Flucht-Geschwindigkeit, leichteren Austausch von Waren und Dienstleistungen berücksichtigend. Ein Nachteil des Monds ist sein niedriger Überfluss an volatiles, der für das Leben wie Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff notwendig ist. Wassereis-Ablagerungen, die in einigen polaren Kratern bestehen, konnten als eine Quelle für diese Elemente dienen. Eine Alternativlösung ist, Wasserstoff von erdnahen Asteroiden zu bringen und ihn mit aus dem Mondfelsen herausgezogenem Sauerstoff zu verbinden.

Der niedrige Oberflächenernst des Monds ist auch eine Sorge, weil es unbekannt ist, ob 1/6g genug ist, um menschliche Gesundheit seit langen Zeiträumen aufrechtzuerhalten.

Monde von Jovian - Europa, Callisto und Ganymede

Das Projekt von Artemis hat einen Plan entworfen, Europa, einen von Monden von Jupiter zu kolonisieren. Wissenschaftler sollten Iglus und Bohrmaschine unten in die Europaneiskruste bewohnen, jeden unterirdischen Ozean erforschend. Dieser Plan bespricht möglichen Gebrauch von "Lufttaschen" für menschlichen inhabitation. Europa wird als einer der bewohnbareren Körper im Sonnensystem und so Verdienst-Untersuchung als ein für das Leben erwarteter möglicher betrachtet.

Ganymede ist der größte Mond im Sonnensystem. Es kann attraktiv sein, weil Ganymede der einzige Mond mit einem magnetosphere ist und so an der Oberfläche weniger bestrahlt wird. Die Anwesenheit von magnetosphere, zeigt wahrscheinlich einen convecting geschmolzenen Kern innerhalb von Ganymede an, der der Reihe nach eine reiche geologische Geschichte für den Mond anzeigen kann.

NASA hat eine Studie genannt die HOFFNUNG (Revolutionäre Konzepte für die Menschliche Außenplanet-Erforschung) bezüglich der zukünftigen Erforschung des Sonnensystems durchgeführt. Das gewählte Ziel war Callisto. Es konnte möglich sein, eine Oberflächenbasis zu bauen, die Brennstoff für die weitere Erforschung des Sonnensystems erzeugen würde.

Die drei aus vier größten Monden Jupiters (Europa, Ganymede und Callisto) haben einen Überfluss an volatiles das Bilden zukünftiger möglicher Kolonisation.

Phobos und Deimos

Die Monde des Mars können ein Ziel für die Raumkolonisation sein. Niedriges Delta-v ist erforderlich, um die Erde von Phobos und Deimos zu erreichen, Übergabe des Materials zum cislunar Raum, sowie Transport um das Marssystem erlaubend. Die Monde selbst können für die Wohnung mit Methoden passend sein, die denjenigen für Asteroiden ähnlich sind.

Koloss, Enceladus, und andere Saturnmonde

Koloss wird als ein Ziel für die Kolonisation angedeutet, weil es der einzige Mond im Sonnensystem ist, um eine dichte Atmosphäre zu haben, und an Kohlenstoff tragenden Zusammensetzungen reich ist. Robert Zubrin hat Koloss als das Besitzen eines Überflusses an allen Elementen erkannt, die notwendig sind, um Leben, das Bilden des Kolosses vielleicht der vorteilhafteste Schauplatz im Außensonnensystem für die Kolonisation und Ausspruch "Auf bestimmte Weisen zu unterstützen, Koloss ist die gastfreundlichste außerirdische Welt innerhalb unseres Sonnensystems für die menschliche Kolonisation".

Enceladus ist ein kleines, eisiges Mondumkreisen in der Nähe vom Saturn, der für seine äußerst helle Oberfläche und die einem Geysir ähnlichen Wolken des Eis- und Wasserdampfs bemerkenswert ist, die von seinem südlichen polaren Gebiet ausbrechen. Wenn Enceladus flüssiges Wasser hat, schließt er sich Mars und dem Mond von Jupiter Europa als einer der Hauptplätze im Sonnensystem an, um nach außerirdischem Leben und möglichen zukünftigen Ansiedlungen zu suchen.

Andere große Satelliten: Nandu, Iapetus, Dione, Tethys und Mimas, haben alle große Mengen von volatiles, der verwendet werden kann, um Ansiedlung zu unterstützen.

Monde des Uranus, Neptuns Triton, und darüber hinaus

Die fünf großen Monde des Uranus (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon) und Triton - hat Neptuns größter Mond, obwohl sehr kalt, große Beträge von eingefrorenem Wasser und anderem volatiles und konnte potenziell gesetzt werden, nur sie würden viel Kernkraft verlangen, die Habitate zu stützen. Die dünne Atmosphäre von Triton enthält auch einen Stickstoff, und sogar ein eingefrorener Stickstoff auf der Oberfläche (ist die Oberflächentemperatur 38 K oder ungefähr-391 ° Fahrenheit). Wie man schätzt, hat Pluto eine sehr ähnliche Struktur zu Triton.

Asteroiden

Erdnahe Asteroiden

Viele kleine Asteroiden in der Bahn um die Sonne haben den Vorteil, den sie näher passieren als der Mond der Erde mehrere Male pro Jahrzehnt. Zwischen diesen nahen Annäherungen an das Haus kann der Asteroid zu einer weitesten Entfernung von ungefähr 350,000,000 Kilometern von der Sonne (sein Aphelium) und 500,000,000 Kilometer von der Erde reisen.

Hauptriemen-Asteroiden

Die Kolonisation von Asteroiden würde Raumhabitate verlangen. Der Asteroid-Riemen hat bedeutendes gesamtes Material verfügbar, der größte Gegenstand Ceres zu sein, obwohl es dünn verteilt wird, weil es ein riesengroßes Gebiet des Raums bedeckt. Unbemanntes Versorgungshandwerk sollte mit wenig technologischem Fortschritt praktisch sein, sogar 1/2 Milliarde Kilometer des kalten Vakuums durchquerend. Die Kolonisten würden ein starkes Interesse am Sichern haben, dass ihr Asteroid Erde oder jeden anderen Körper der bedeutenden Masse nicht geschlagen hat, aber äußerste Schwierigkeit haben würde, einen Asteroiden jeder Größe zu bewegen. Die Bahnen der Erde und der meisten Asteroiden sind von einander in Bezug auf das Delta-v sehr entfernt, und die asteroidal Körper haben enormen Schwung. Raketen oder Massenfahrer können vielleicht auf Asteroiden installiert werden, um ihren Pfad in einen sicheren Kurs zu leiten.

Ceres

Ceres ist ein Zwergplanet im Asteroid-Riemen, ungefähr ein Drittel die Masse des ganzen Riemens umfassend und der sechste größte Körper im inneren Sonnensystem durch die Masse und das Volumen seiend. Der größte Körper im Asteroid-Riemen seiend, konnte Ceres der Haupt-Grund- und Transportmittelpunkt für die zukünftige Asteroid-Bergwerksinfrastruktur werden, Bodenschätzen erlaubend, weiter zu Mars, dem Mond und der Erde transportiert zu werden. Sieh weiter: Hauptriemen-Asteroiden. Es kann zu Paraterraform Ceres möglich sein, für die Kolonisten leichteres Leben machend. In Anbetracht seines niedrigen Ernstes und schneller Folge würde ein Raumaufzug auch praktisch sein.

Freier Raum

Raumhabitate

Positionen im Raum würden ein Raumhabitat, auch genannt Raumkolonie und Augenhöhlenkolonie oder eine Raumstation nötig machen, die als eine dauerhafte Ansiedlung aber nicht als ein einfacher waystation oder andere Spezialmöglichkeit beabsichtigt wäre. Sie würden wörtliche "Städte" im Raum sein, wo Leute leben und arbeiten und Familien erziehen würden. Viele Designs sind mit unterschiedlichen Graden des Realismus sowohl von Sciencefictionsautoren als auch von Wissenschaftlern vorgeschlagen worden.

Ein Raumhabitat würde als ein sich erweisender Boden für ein Generationsschiff dienen, das als ein langfristiges Haus für Hunderte oder Tausende von Leuten fungieren konnte. Solch ein Raumhabitat konnte vom Rest der Menschheit, aber in der Nähe von genug zur Erde für die Hilfe isoliert werden. Das würde prüfen, wenn Tausende von Menschen selbstständig vor dem Senden von ihnen außer der Reichweite der Hilfe überleben können.

Erdbahn

Im Vergleich zu anderen Positionen ist Erdbahn im Vorteil und ein größeres aber lösbares, Problem. Bahnen in der Nähe von der Erde können in Stunden erreicht werden, wohingegen der Mond Tage weg ist und Reisen nach Mars Monate nehmen. Es gibt große dauernde Sonnenmacht in hohen Erdbahnen, wohingegen alle Planeten Sonnenlicht mindestens Hälfte der Zeit verlieren. Schwerelosigkeit macht Aufbau von großen Kolonien beträchtlich leichter als in einer Ernst-Umgebung. Astronauten haben bewegende Mehrtonne-Satelliten mit der Hand demonstriert. 0g-Unterhaltung ist auf Augenhöhlenkolonien, aber nicht auf dem Mond oder Mars verfügbar. Schließlich wird das Niveau (pseudo-) Ernst an jedem gewünschten Niveau durch das Drehen einer Augenhöhlenkolonie kontrolliert. So können die Hauptwohnbereiche an 1 g behalten werden, wohingegen der Mond 1/6 g und Mars 1/3 g hat. Es ist nicht bekannt, was die minimale G-Kraft für die andauernde Gesundheit ist, aber, wie man bekannt, stellt 1 g sicher, dass Kinder mit starken Knochen und Muskeln aufwachsen.

Der Hauptnachteil von Augenhöhlenkolonien ist Mangel an Materialien. Diese können von der Erde, oder preiswerter von außerirdischen Quellen, wie der Mond teuer importiert werden (der große Metalle, Silikon und Sauerstoff hat), erdnahe Asteroiden, Kometen, oder anderswohin. Andere Nachteile von Augenhöhlenkolonien sind Augenhöhlenzerfall und atmosphärische Verschmutzung im Fall von der Erde.

Bezüglich 2011 stellt die Internationale Raumstation einen vorläufigen, doch nichtautonome, menschliche Anwesenheit in der niedrigen Erdbahn zur Verfügung.

Punkte von Lagrange

Eine andere erdnahe Möglichkeit ist die Lagrange fünf Erdmondpunkte. Obwohl sie allgemein auch ein paar Tage nehmen würden, um mit der aktuellen Technologie zu reichen, würden viele dieser Punkte nah-dauernde Sonnenmacht-Fähigkeit haben, da ihre Entfernung von der Erde nur auf kurze und seltene Eklipsen des Lichtes von der Sonne hinauslaufen würde. Jedoch macht die Tatsache, dass Erdmondlagrange hinweist und dazu neigt, Staub und Schutt zu sammeln, während - verlangen, dass aktive Station behaltende Maßnahmen eine stabile Position aufrechterhalten, sie etwas weniger passende Plätze für die Wohnung, als es ursprünglich geglaubt wurde. Zusätzlich nimmt die Bahn - sie aus dem Schutz des magnetosphere der Erde für etwa zwei Drittel der Zeit, sie zur Gesundheitsdrohung von kosmischen Strahlen ausstellend.

Die fünf Erdsonne würden Lagrange Punkte Eklipsen, aber nur völlig beseitigen und würden in ein paar Tagen erreichbar sein. Die anderen drei Erdsonne-Punkte würden verlangen, dass Monate reichen.

Statites

Statites oder "statische Satelliten" verwenden Sonnensegel, um sich in Bahnen einzustellen, die Ernst allein nicht vollbringen konnte. Solch eine Sonnensegel-Kolonie würde frei sein, Sonnenstrahlungsdruck zu reiten und vom ekliptischen Flugzeug zu reisen. Navigationscomputer mit einem fortgeschrittenen Verstehen des strömenden Verhaltens konnten mehrere statite Kolonien in die Anfänge des wahren "Schwarm"-Konzepts eines Bereichs von Dyson organisieren.

Außerhalb des Sonnensystems

Wenn es

außer dem Sonnensystem schaut, gibt es Milliarden von potenziellen Sternen mit möglichen Kolonisationszielen.

Interstellares Reisen

Viele wissenschaftliche Papiere sind über das interstellare Reisen veröffentlicht worden. In Anbetracht der genügend Fahrzeit und Technikarbeit scheinen beide unbemannten und generational Reisen möglich, obwohl, eine sehr beträchtliche technologische und wirtschaftliche Herausforderung vertretend, um kaum für einige Zeit besonders für besetzte Untersuchungen entsprochen zu werden.

Die Hauptschwierigkeit ist die riesengroßen Entfernungen, die bedeckt werden müssen. Das bedeutet, dass eine sehr hohe Geschwindigkeit erforderlich ist. Sonst würde die Zeit beteiligt, mit den meisten realistischen Antrieb-Methoden, von Jahrzehnten bis zu den Millennien sein. Folglich würde ein interstellares Schiff zu den Gefahren viel strenger ausgestellt, die im interplanetarischen Reisen, einschließlich harten Vakuums, Radiation, Schwerelosigkeit und Mikrosternschnuppen gefunden sind.

Intergalaktisches Reisen

Intergalaktisches Reisen, weil es Menschen gehört, ist durch die moderne Technikfähigkeit unpraktisch und wird hoch spekulativ betrachtet. Es würde den verfügbaren Mitteln des Antriebs verlangen, vorgebracht weit außer zu werden, was zurzeit möglich dem Ingenieur gedacht wird, um ein großes Handwerk in der Nähe von der Geschwindigkeit des Lichtes zu bringen. Selbst wenn das Raumfahrzeug die Geschwindigkeit des Lichtes erreicht, würde ein anderes Hindernis das Raumfahrzeug zwischen Milchstraßen befahren und schaffen sollen, jede gewählte Milchstraße, Stern, Planeten oder anderen Körper zu erreichen, weil das eine Verbesserung über das aktuelle Verstehen von galaktischen Bewegungen und ihrer Koordination brauchen würde.. Das Handwerk würde der beträchtlichen Größe sein müssen, ohne Geschwindigkeiten mit der beachtenswerten relativistischen Wirkung wie oben erwähnt zu erreichen. Es würde auch ein Lebensunterstützungssystem und Strukturdesign brauchen, das dazu fähig ist, menschliches Leben durch Tausende von Generationen zu unterstützen und die Millionen von Jahren zu dauern, erforderlich, einschließlich des Antrieb-Systems — der vollkommen die Millionen von Jahren würde arbeiten müssen, nachdem es gebaut wurde, um die Maschine für seine Endannäherung zu verlangsamen. Sogar für unbemannte Untersuchungen, die in der Masse viel leichter sein würden, besteht das Problem, dass die Information, die sie senden, nur mit der leichten Geschwindigkeit reisen kann, so Kommunikation verlangsamend.

Aktuelle Physik stellt fest, dass ein Gegenstand innerhalb der Raum-Zeit die Geschwindigkeit des Lichtes nicht überschreiten kann, das anscheinend jeden Gegenstand auf die Millionen von Jahren beschränkt, die es am besten würde, für ein Handwerk nehmen, in der Nähe von der Geschwindigkeit des Lichtes reisend, um jede entfernte Milchstraße zu erreichen. Sciencefiction verwendet oft spekulative Konzepte wie Wurmlöcher und Hyperraum als praktischere Mittel des intergalaktischen Reisens, um dieses Problem zu arbeiten. Jedoch sind einige Wissenschaftler hinsichtlich der zukünftigen Forschung in Techniken betrachtet sogar im Konzept bloße Sciencefiction in der Vergangenheit optimistisch.

Die Alcubierre Drive ist das einzige ausführbare Konzept, hoch hypothetisch, der heutzutage besteht und das zum Impuls ein Raumfahrzeug zu Geschwindigkeiten schneller fähig ist als Licht. Das Raumschiff selbst würde sich schneller nicht bewegen, als Licht, aber der Raum darum würde, praktisches intergalaktisches Reisen erlaubend. Es gibt keine bekannte Weise, die Raumverzerren-Welle zu schaffen, dieses Konzept muss arbeiten, aber die Metrik der Gleichungen erfüllen Relativität und die Grenze der leichten Geschwindigkeit. Jedoch ist der Betrag der für eine relativ schnelle Rate des interstellaren Reisens erforderlichen Energie, ungefähr die Massenenergie der Erde massiv, um Geschwindigkeiten 100mal mehr als das des Lichtes zu erreichen. Jedoch würde diese Rate nicht genug für das Reisen überall in der Milchstraße ganz zu schweigen von der Außenseite sein, so kann jedes Potenzial extragalactic Reisen tatsächlich generational in der Natur sein.

Starship

Raumkolonisationstechnologie konnte im Prinzip menschliche Vergrößerung mit hohen aber subrelativistischen Geschwindigkeiten wesentlich weniger erlauben als die Geschwindigkeit des Lichtes, c. Ein interstellares Kolonie-Schiff würde einem Raumhabitat, mit der Hinzufügung von Hauptantrieb-Fähigkeiten und unabhängigen Energiegeneration ähnlich sein. Hypothetische starship Konzepte haben sowohl durch Wissenschaftler als auch in der harten Sciencefiction vorgehabt schließen Sie ein:

  • Ein Generationsschiff würde viel langsamer reisen als Licht, mit folgenden interstellaren Reisezeiten von vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Die Mannschaft würde Generationen durchgehen, bevor die Reise abgeschlossen ist, so dass, wie man erwarten würde, keine der anfänglichen Mannschaft überlebte, um den Bestimmungsort zu erreichen, aktuelle menschliche Lebensspanne annehmend.
  • Ein Schlafwagen-Schiff, in dem die meisten oder die ganze Mannschaft die Reise in einer Form des Winterschlafs oder aufgehobenen Zeichentrickfilms ausgeben, einigen oder allen erlaubend, die die Reise übernehmen, um zum Ende zu überleben.
  • Embryo-carrying Interstellar Starship (EIS), der viel kleiner ist als ein Generationsschiff oder Schlafwagen-Schiff, menschliche Embryos oder DNA in einem eingefrorenen oder schlafenden Staat zum Bestimmungsort transportierend. (Offensichtliche biologische und psychologische Probleme in birthing, Aufhebung, und dem Erziehen solcher Reisenden, vernachlässigt hier, können nicht grundsätzlich sein.)
  • Eine Kernfusion oder Spaltung haben Schiff (z.B, Ion-Laufwerk) von einer Art angetrieben, Geschwindigkeiten bis zu vielleicht 10 % c Erlauben von Einwegreisen zu nahe gelegenen Sternen mit mit einer menschlichen Lebenszeit vergleichbaren Dauern erreichend.
  • Ein Projektorion-Schiff, ein Atomkonzept, das von Freeman Dyson vorgeschlagen ist, der Kernexplosionen verwenden würde, um einen starship anzutreiben. Ein spezieller Fall der vorhergehenden Kernrakete-Konzepte, mit der ähnlichen potenziellen Geschwindigkeitsfähigkeit, aber vielleicht leichteren Technologie.
  • Laserantrieb-Konzepte, mit einer Form von strahlender von der Macht vom Sonnensystem könnten einem leichten Segel oder anderem Schiff erlauben, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, die mit denjenigen theoretisch vergleichbar sind, die durch die Fusionsangetriebene elektrische Rakete oben erreichbar sind. Diese Methoden würden einige Mittel wie ergänzender Kernantrieb brauchen, um am Bestimmungsort anzuhalten, aber eine Hybride (leichtes Segel für die Beschleunigung, die für die Verlangsamung mit der Fusion elektrisch ist), könnte System möglich sein.

Die obengenannten Konzepte alle scheinen beschränkt auf den hohen, aber noch subrelativistische Geschwindigkeiten wegen der grundsätzlichen Energie und Reaktionsmassenrücksichten, und würden alle Reisezeiten zur Folge haben, die durch die Raumkolonisationstechnologie ermöglicht werden könnten, geschlossene Habitate mit Lebenszeiten von Jahrzehnten zu Jahrhunderten erlaubend. Und doch würde die menschliche interstellare Vergrößerung mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von sogar 0.1 % von c Ansiedlung der kompletten Milchstraße in weniger als einer Hälfte einer galaktischen Folge-Periode von ~250.000.000 Jahren erlauben, die mit der Zeitskala anderer galaktischer Prozesse vergleichbar ist. So, selbst wenn das interstellare Reisen mit fast relativistischen Geschwindigkeiten nie ausführbar ist (der klar in dieser Zeit nicht bestimmt werden kann), konnte die Entwicklung der Raumkolonisation menschliche Vergrößerung außer dem Sonnensystem erlauben, ohne technologische Fortschritte zu verlangen, die nicht noch vernünftig vorausgesehen werden können. Das konnte die Chancen für das Überleben des intelligenten Lebens über kosmische Zeitskalen in Anbetracht der vielen natürlichen und von den Menschen verbundenen Gefahren außerordentlich verbessern, die weit bemerkt worden sind.

Der Stern Tau Ceti, ungefähr zwölf Lichtjahre weg, hat einen Überfluss an cometary und asteroidal Material in der Bahn darum. Diese Materialien konnten für den Aufbau von Raumhabitaten für die menschliche Ansiedlung verwendet werden.

Wenn Menschheit wirklich Zugang zu einem großen Betrag der Energie auf der Ordnung der Massenenergie von kompletten Planeten gewinnt, kann es schließlich ausführbar werden, Laufwerke von Alcubierre zu bauen. Das ist eine der wenigen Methoden des Superluminal-Reisens, das unter der aktuellen Physik möglich sein kann.

Landentsprechungen Raumkolonien

Der berühmteste Versuch, eine Entsprechung einer unabhängigen Kolonie zu bauen, ist Biosphäre 2, der versucht hat, die Biosphäre der Erde zu kopieren. BIOS-3 ist ein anderes geschlossenes Ökosystem, vollendet 1972 in Krasnoyarsk, Sibirien.

Viele Raumfahrtbehörden bauen Prüfstände für fortgeschrittene Lebensunterstützungssysteme, aber diese werden für den langen Dauer-Menschen spaceflight, nicht die dauerhafte Kolonisation entworfen.

Entfernte Forschungsstationen in ungastlichen Klimas, wie der Amundsen-Scott nach Süden Pol-Station oder die Devon Insel Mars arktisch forschen aufstellen, können auch etwas Praxis für den Außerweltvorposten-Aufbau und die Operation zur Verfügung stellen. Die Wüste-Forschungsstation von Mars hat ein Habitat aus ähnlichen Gründen, aber das Umgebungsklima ist nicht ausschließlich ungastlich.

Kernunterseeboote stellen ein Beispiel von in der künstlichen Raumumgebung gestoßenen Bedingungen zur Verfügung. Mannschaften dieser Behälter geben häufig lange Zeiträume (6 Monate oder mehr) untergetaucht während ihrer Aufstellungen aus. Jedoch stellt die Unterseebootumgebung ein etwas offenes Lebensunterstützungssystem zur Verfügung, da der Behälter Bedarf von Süßwasser und Sauerstoff vom Meerwasser wieder füllen kann.

Andere Beispiele von kleinen Gruppen in isolierten Lebensbedingungen sind Rekordlangstreckenflüge, (einhändige) Langstreckensegel, Ölplattformen, Gefängnisse, Bunker, kleine Inseln und unterirdische Basen.

Die Studie von Landentsprechungen ist auch ein Hauptfokus in der Raumarchitektur.

Geschichte

Die erste bekannte Arbeit an der Raumkolonisation war Der Ziegelmond, eine Arbeit der Fiktion veröffentlicht 1869 von Edward Everett Hale über einen bewohnten künstlichen Satelliten.

Der russische Schulmeister und Physiker Konstantin Tsiolkovsky haben Elemente der Raumgemeinschaft in seinem Buch Außer dem 1900 geschriebenen Erdball vorausgesehen. Tsiolkovsky hatte seine Raumreisenden, die Gewächshäuser bauen und Getreide im Raum erheben. Tsiolkovsky hat geglaubt, dass das Eintreten in Raum vollkommenen Menschen helfen würde, zu Unsterblichkeit und Frieden führend.

Andere haben auch über Raumkolonien als Lasswitz 1897 und Bernal, Oberth, Von Pirquet und Noordung in den 1920er Jahren geschrieben. Wernher von Braun hat seine Ideen in einem 1952-Artikel Colliers beigetragen. In den 1950er Jahren und 1960er Jahren hat Dandridge M. Cole seine Ideen veröffentlicht.

Ein anderes Samenbuch auf dem Thema war das Buch Die Hohe Grenze: Menschliche Kolonien im Raum durch Gerard K. O'Neill 1977, dem dasselbe Jahr durch Kolonien im Raum von T. A. Heppenheimer gefolgt wurde.

M. Dyson hat Nach Hause über den Mond geschrieben; das Leben von einer Raumgrenze 2003; Peter Eckart hat Mondgrundhandbuch 2006 und dann die Rückkehr von Harrison Schmitt zum 2007 geschriebenen Mond geschrieben.

Debatte

Einwände

Das Kolonisieren des Raums würde massive Beträge des finanziellen, physischen und menschlichen Kapitals verlangen, das Forschung, Entwicklung, Produktion und Aufstellung gewidmet ist.

Das grundsätzliche Problem von öffentlichen Dingen, die für das Überleben wie Raumfährte erforderlich sind, ist das freie Reiter-Problem. Das Überzeugen des Publikums, solche Programme finanziell zu unterstützen, würde zusätzliche Eigennutz-Argumente verlangen: Wenn das Ziel der Raumkolonisation ist, eine "Unterstützung" zur Verfügung zu stellen, im Falle dass jeder auf der Erde, dann getötet wird, warum jemand auf der Erdbezahlung für etwas sollte, was ist nur nützlich, nachdem sie tot sind? Das nimmt an, dass Raumkolonisation als eine genug wertvolle soziale Absicht nicht weit anerkannt wird (sieh Raum und Überleben).

Andere Einwände schließen Sorge über das Schaffen einer Kultur ein, in der Menschen so menschlich, aber eher nicht mehr gesehen werden wie materielles Vermögen. Die Probleme der Menschenwürde, Moral, Philosophie, Kultur, Bioethik und der Drohung von größenwahnsinnigen Führern in diesen neuen "Gesellschaften" würden alle in der Größenordnung von der Raumkolonisation gerichtet werden müssen, um den psychologischen und sozialen Bedarf von Leuten zu decken, die in isolierten Kolonien oder Generationsschiffen leben.

Als eine Alternative oder Nachtrag für die Zukunft der menschlichen Rasse haben sich viele Sciencefictionsschriftsteller auf den Bereich des 'inneren Raums' konzentriert, der geholfene Erforschung des Computers des Menschenverstandes und menschlichen Bewusstseins ist.

Erforschung von Robotic wird als eine Alternative vorgeschlagen, um viele derselben wissenschaftlichen Vorteile ohne die beschränkte Missionsdauer und hohen Kosten der Lebensunterstützung und des an besetzten Missionen beteiligten Rücktransports zu gewinnen.

Gegenargumente

Das Argument des Bedürfnisses

Extrapolationen von verfügbaren Zahlen für das Bevölkerungswachstum zeigen, dass die Bevölkerung der Erde aufhören wird, 2070 zuzunehmen. Zur gleichen Zeit nehmen die Bodenschätze des Planeten zu einem beachtenswerten Ausmaß nicht zu (der in Übereinstimmung mit der "nur einer" Erdposition von Umweltexperten ist). So würden beträchtliche Anstrengungen im Kolonisieren von Plätzen außerhalb der Erde als eine gefährliche Verschwendung der beschränkten Mittel der Erde für ein Ziel ohne ein klares Ende erscheinen. Raumbefürworter weisen darauf hin, dass, während die Mittel der Erde, ein mehr nicht wachsen und mehr lernt, sie effektiv, und manchmal sogar fast völlig auf der Grundlage von der Kerntechnik auszunutzen. Insbesondere Fortschritte mit der Vernichtung der Sache konnten spaceflight und - Kolonisation effizienter und erschwinglich zu einem revolutionären Grad machen. Außerdem, weil außerirdische Mittel verfügbar werden, würde sich die Nachfrage auf irdischen neigen.

Das Argument von Vorteilen

Kritiker der Entwicklung von dauerhaften Raumkolonien und Infrastruktur zitieren häufig die sehr hohen anfänglichen Investitionskosten von Raumkolonien und dauerhafter Rauminfrastruktur noch sie ignorieren den ganzen potenziellen Umsatz auf dieser Investition. Die langfristige Vision, Rauminfrastruktur zu entwickeln, ist, dass sie langfristige Vorteile weit über die anfänglichen Anlauf-Kosten zur Verfügung stellen wird. Deshalb sollte solch ein Entwicklungsprogramm mehr als eine langfristige Investition und nicht wie aktuelle soziale Ausgaben-Programme angesehen werden, die Ausgaben-Engagements übernehmen, aber wenig oder keine Rückkehr auf dieser Investition zur Verfügung stellen.

Weil aktuelle Raumstart-Kosten so hoch sind (auf der Ordnung von 4,000 $ bis 40,000 $ pro Kilogramm, hat sich in Bahn gestürzt) jeder ernste Plan, Rauminfrastruktur an angemessenen Kosten zu entwickeln, muss das Entwickeln der Fähigkeit dieser Infrastruktur einschließen, am meisten oder alle seine Voraussetzungen plus diejenigen für die dauerhafte menschliche Wohnung im Raum zu verfertigen (sieh in - situ Quellenanwendung). Deshalb müssen die anfänglichen Investitionen in der Entwicklung der anfänglichen Kapazität gemacht werden, diese Notwendigkeiten zur Verfügung zu stellen: Materialien, Energie, Transport, Kommunikation, Lebensunterstützung, Strahlenschutz, Selbsterwiderung und Bevölkerung.

Sobald der Bedarf nach den dauerhaften Ansiedlungen gedeckt worden ist, konnte jede zusätzliche Produktionskapazität an irgendeinen gewöhnt sein erweitern diese anfängliche Infrastruktur (ein Konzept hat allgemein "das Urladeverfahren" genannt), oder hat zurück zur Erde in der Zahlung der anfänglichen Investition oder als Entgelt für auf der Erde leichter verfertigte Waren gehandelt.

Obwohl einige Sachen der Infrastruktur-Voraussetzungen bereits oben auf der Erde leicht erzeugt werden können und deshalb als Handelssachen nicht sehr wertvoll sein würden (Sauerstoff, Wasser, stützen Metallerze, Silikat, usw.), sind andere hohe Wertsachen, leichter erzeugte von der höheren Qualität reichlicher, oder können nur im Raum erzeugt werden. Diese würden (über das langfristige) eine sehr hohe Rückkehr auf der anfänglichen Investition in der Rauminfrastruktur zur Verfügung stellen.

Einige dieser hohen Handelswertwaren schließen Edelmetalle, Edelstein-Steine, Macht, Sonnenzellen, Kugellager, Halbleiter und Arzneimittel ein.

Die Haupthindernisse zur kommerziellen Ausnutzung dieser Mittel sind die sehr hohen Kosten der anfänglichen Investition, der sehr lange Zeitraum hat für die erwartete Rückkehr auf jenen Investitionen verlangt (Das Eros-Projekt plant eine 50-jährige Entwicklung.), und die Tatsache, dass die Sache vorher - die risikoreiche Natur der Investition nie gemacht worden ist.

Das Argument des Nationalismus

Es konnte scheinen, dass Nationalismus jemals größere Gefahren entfalten könnte, sobald man es und in den Raum trägt. Die Erforschung von stärkeren und stärkeren Raumblöcken die praktische Möglichkeit eines Krieges, weil es entscheidend den Faktor der Abschreckung stärkt. Raumbefürworter entgegnen das Argument des Nationalismus, der darauf hinweist, dass Menschheit als Ganzes erforscht und sich ins neue Territorium da lange bevor Europas Kolonialperiode ausgebreitet hat, in die Vorgeschichte zurückgehend. Sie bringen das vor das nationalistische Argument ignoriert die aufgelösten multinationalen kooperativen Raumanstrengungen unserer Tage; dieses Sehen der Erde als ein einzelner, getrennter Gegenstand, vom Raum, träufelt einen starken Sinn der Einheit und Zusammenhang der menschlichen Umgebung und Sinn der Immaterialität von politischen Grenzen ein; und das in der Praxis hat die internationale Kollaboration im Raum seinen Wert als ein Vereinheitlichen und ein kooperativer Versuch gezeigt.

Rechtfertigung

2001 hat die Raumnachrichtenwebsite Space.com Freeman Dyson, J. Richard Gott und Sid Goldstein aus Gründen gefragt, warum einige Menschen im Raum leben sollten. Ihre Antworten waren:

  • Ausbreitungsleben und Schönheit überall im Weltall
  • Sichern Sie das Überleben unserer Arten
  • Machen Sie Geld durch neue Formen der Raumkommerzialisierung wie Sonnenmacht-Satelliten, Asteroid-Bergwerk und Raum, der verfertigt
  • Sparen Sie die Umgebung der Erde durch bewegende Leute und Industrie in den Raum
  • Stellen Sie Unterhaltungswert zur Verfügung, um von unmittelbaren Umgebungen, Raumtourismus abzulenken
  • Sichern Sie genügend Versorgung von seltenen Materialien, einschließlich vom Außensonnensystem - Erdgas (im Zusammenhang mit der erwarteten Weltkohlenwasserstoff-Spitze) und Trinkwasser (im Zusammenhang mit dem erwarteten Weltwassermangel)

Nick Bostrom hat behauptet, dass von einer Nützlichkeitsperspektiveraumkolonisation eine Hauptabsicht sein sollte, weil es eine sehr große Bevölkerung ermöglichen würde, die seit einem sehr langen Zeitraum der Zeit lebt (vielleicht Milliarden von Jahren), der einen enormen Betrag des Dienstprogrammes (oder Glück) erzeugen würde. Er behauptet, dass es wichtiger ist, existenzielle Gefahren zu reduzieren, die Wahrscheinlichkeit der schließlichen Kolonisation zu vergrößern aber nicht technologische Entwicklung zu beschleunigen, so dass Raumkolonisation eher geschehen konnte.

Louis J. Halle, früher der USA-Abteilung des Staates, hat in Auswärtigen Angelegenheiten (Sommer 1980) geschrieben, dass die Kolonisation des Raums Menschheit im Falle der globalen atomaren Kriegsführung schützen wird.

Der Physiker Paul Davies unterstützt auch die Ansicht, dass, wenn eine planetarische Katastrophe dem Überleben der menschlichen Arten auf der Erde droht, eine unabhängige Kolonie "umkehren konnte - kolonisieren" die Erde und stellen menschliche Zivilisation wieder her.

Der Autor und Journalist William E. Burrows und der Biochemiker Robert Shapiro haben ein privates Projekt, die Verbindung vorgeschlagen, um Zivilisation mit der Absicht Zu retten, eine Außererdunterstützung der menschlichen Zivilisation einzusetzen.

Außerdem, selbst wenn Menschheit schafft, verheerend die Erde durch Krieg, Pest, Verschmutzung, globales Abkühlen oder Erderwärmung zu vermeiden, und selbst wenn es schaffen sollte, cometary Einflüsse abzuwenden, wird die Erde unbewohnbar durch die Heizung von der Sonne schließlich werden, weil das in mehreren Milliarden von Jahren alt wird. Wenn Menschheit dauerhafte Wohnungen im Raum nicht gemacht hat, als irgendwelche dieser Ereignisse vorkommen, kann er sehr gut erloschen gehen.

Wenn die Mittel des Raums geöffnet werden, um zu verwenden, und lebensfähige lebensunterstützende Habitate gebaut werden können, würde die Erde die Beschränkungen des Wachstums nicht mehr definieren (sieh außerirdisches Bevölkerungswachstum).

Befürwortung

Raumbefürwortungsorganisationen schließen ein:

  • Das Raumstudieninstitut wurde von Gerard K. O'Neill gegründet, um die Studie von Raumhabitaten finanziell zu unterstützen.
  • Das Raumgrenzfundament fördert starken freien Markt, kapitalistische Ansichten über die Raumentwicklung.
  • Das Projekt von Artemis plant, eine private Mondoberflächenstation aufzustellen.
  • Die britische Interplanetarische Gesellschaft, gegründet 1933, ist die längste feststehende Raumgesellschaft in der Welt.
  • Das Lebende Weltall-Fundament hat einen ausführlichen Plan, in dem die komplette Milchstraße kolonisiert wird.
  • Das Kolonisieren der Seite von Weltall verteidigt Augenhöhlenkolonien.
  • Die Gesellschaft von Mars fördert den Mars von Robert Zubrin Direkter Plan und die Ansiedlung des Mars.
  • Die Nationale Raumgesellschaft ist eine Organisation mit der Vision von "Leuten, die leben und in blühenden Gemeinschaften außer der Erde arbeiten."
  • Die Planetarische Gesellschaft ist die größte Rauminteresse-Gruppe, aber hat eine Betonung auf der robotic Erforschung und der Suche nach außerirdischem Leben.
  • Das Raumansiedlungsinstitut sucht nach Weisen, Raumkolonisation in unseren Lebenszeiten geschehen zu lassen.
  • Studenten für die Erforschung und Entwicklung des Raums (SEDS) sind eine Studentenorganisation gegründet 1980 an MIT und Princeton.
  • Voraussicht-Nanotechnologie-Institut - Die Raumherausforderung.
  • Die Verbindung, um Zivilisationspläne Zu retten, Unterstützungen der menschlichen Zivilisation auf dem Mond und den anderen Positionen weg von der Erde zu gründen.

In der Fiktion

Obwohl feststehende Raumkolonien ein Aktienelement in Sciencefictionsgeschichten sind, sind erfundene Arbeiten, die die Themen, sozial oder praktisch, von der Ansiedlung und dem Beruf einer bewohnbaren Welt erforschen, viel seltener.

Siehe auch

  • Gewölbte Stadt
  • Außerirdisches flüssiges Wasser
  • Außerirdische Immobilien
  • Menschlicher Vorposten
  • Mars, um zu bleiben
  • Megastruktur
  • Ozeankolonisation
  • Planetarische Bewohnbarkeit
  • Sonnenanalogon
  • Raumarchäologie
  • Die Raumkolonisation von spezifischen Zielen - sieht Verbindungstafel am Spitzenrecht auf den Artikel
Raumgesetz

Weiterführende Literatur

http://www.springer.com/astronomy/space+exploration/book/978-0-387-09746-6

Links


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