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为了能在太空中长期生存,世界各国的科学家团队正跨领域地在国际空间站尝试研制种植性农场,其目的就是为未来人类在前往太阳系外行星的漫长旅途中的生存提供应对方案,事实上更重要的是,这种室内农艺园场能大大减少来自地球上的费用昂贵的补给任务。这确实是个很理想的方案,因为,空间农场还能消除空气中的二氧化碳,又可补充宇航员在呼吸上供给,它一年能产生大约500磅(227公升)的氧气。
来自美国亚利桑那州农艺研究大学的吉纳·吉亚康曼利教授现今正带领着美国航空航天局资助的科学家们,计划在月球建造室内种植场,他们打算启用一个多功能的机械臂、可充气的温室建筑,再配备机器人作“雇员”来进行操作。吉纳教授说;“宇航员不会在太空成为农民。”
月球温室完全是一个自动化的格局
太空飞船将载着预先包装好的温室构架降落在月球上,{1}然后展开的机械臂开始进行充气作业、膨胀后就形成温室种植场的外壳。{2}此时,一台机器人推土机伸出一条手臂开始掩埋种植坊的结构组织。{3}目的是保护它们免受辐射和微流陨星的侵袭。
宇宙农场可依据不同的生态环境并按照来客的需求进行种植:
地球轨道:在微重力的环境中,栽种的植物在汲取水和肥料后比根茎生长过程来得快,让液体肥料慢慢地滴淌,解决了这个问题,并促使植物健康的生长。
目前状况:俄罗斯人在国际空间站开发这种种植技术,现正在成长的有萝卜、豌豆和大麦。
火星:地球上保护周边环境的氛围同样允许空间农场结构建造在火星的地面上。
目前状况:意大利宇航局正计划研制在火星上能忍受低壓、高碳环境且能免受损伤的温室农场。
月球:建在月球地极区域的农场可索取来自陨石坑里的水冰,为免遭宇宙射线、微流陨星和极端温度的侵袭和损害,农场建筑结构采用掩埋式方法。
目前状况:亚利桑那州州立大学研究人员正在运作一个月球农场的模型,它每年能种植可食用产品达1100磅(499.4公斤)。
来自美国亚利桑那州农艺研究大学的吉纳·吉亚康曼利教授现今正带领着美国航空航天局资助的科学家们,计划在月球建造室内种植场,他们打算启用一个多功能的机械臂、可充气的温室建筑,再配备机器人作“雇员”来进行操作。吉纳教授说;“宇航员不会在太空成为农民。”
月球温室完全是一个自动化的格局
太空飞船将载着预先包装好的温室构架降落在月球上,{1}然后展开的机械臂开始进行充气作业、膨胀后就形成温室种植场的外壳。{2}此时,一台机器人推土机伸出一条手臂开始掩埋种植坊的结构组织。{3}目的是保护它们免受辐射和微流陨星的侵袭。
宇宙农场可依据不同的生态环境并按照来客的需求进行种植:
地球轨道:在微重力的环境中,栽种的植物在汲取水和肥料后比根茎生长过程来得快,让液体肥料慢慢地滴淌,解决了这个问题,并促使植物健康的生长。
目前状况:俄罗斯人在国际空间站开发这种种植技术,现正在成长的有萝卜、豌豆和大麦。
火星:地球上保护周边环境的氛围同样允许空间农场结构建造在火星的地面上。
目前状况:意大利宇航局正计划研制在火星上能忍受低壓、高碳环境且能免受损伤的温室农场。
月球:建在月球地极区域的农场可索取来自陨石坑里的水冰,为免遭宇宙射线、微流陨星和极端温度的侵袭和损害,农场建筑结构采用掩埋式方法。
目前状况:亚利桑那州州立大学研究人员正在运作一个月球农场的模型,它每年能种植可食用产品达1100磅(499.4公斤)。