研究人员设计了一种使用强大的激光在月球上铺路和着陆场的工艺。 该技术可以帮助为永久性月球基础设施奠定基础,同时需要最少的地球资源。
每当月球车沿着月球表面行驶或航天器着陆和升空时,都会扬起大量灰尘。 由于月球的引力微弱,灰尘在空气中停留的时间比在地球上的时间要长得多,随着时间的推移,会对着陆器和其他设备造成严重损坏。 让物体着陆并在铺好的路面上移动它们会有很大帮助。
该方法涉及镜子和类似透镜的装置聚集阳光,将灰尘熔化成玻璃状状态。 工程师将熔化的岩石浇铸成三角形,并将它们排列成格子状图案以形成路面。
研究人员用 12 千瓦二氧化碳激光器代替太阳光放大镜,并在模拟月球土壤上使用,成功测试了这一过程。 虽然该设备需要从地球运输,但它可以提供一种有效的方法,帮助使用现有的材料建造永久性月球基地,从而最大限度地降低成本。
各国太空组织将尝试开发利用月球自然资源的方法,以提高可持续性,同时执行未来的月球任务, 今年进行的多次任务均取得了不同程度的成功。
俄罗斯政府和一家日本私人公司合作的两架着陆器都失败了,因为每个着陆器都在地面坠毁。 日本的这次尝试可能是非政府实体首次登陆。
与此同时,印度成为继俄罗斯、美国和中国之后第四个在八月登陆月球的国家。 尽管印度的着陆器在月球表面断电后未能苏醒,但该任务的测量结果证实了月球土壤中存在硫,这可能会扩大未来的探索工作。
在接下来的几年内,美国宇航局的阿耳忒弥斯计划希望自 20 世纪 70 年代的阿波罗任务以来首次将人类送上月球。 此外,美国宇航局和中国计划在本世纪末建立核动力月球基地,到 2040 年,3D 打印机可以在月球表面建造房屋。