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适的时机再进行实体化或寻找新生存方式。
- 建立宇宙文明备份:将人类文明的知识、文化、科技等信息以数字化或其他形式进行备份,并发送到宇宙中多个不同的地方,以便在地球受到毁灭性打击后,文明的种子能够在其他地方生根发芽,延续人类的存在。
人类目前掌握的天体轨道改变技术情况
人类目前已初步掌握改变小行星等小型天体轨道的技术,例如美国国家航空航天局(NASA)的“双小行星重定向测试”(DART)任务成功改变了小行星“迪莫弗斯”(Dimorphos)的公转轨道周期。但对于改变大型天体或如银河系、大麦哲伦星云等星系的轨道,目前人类还远远没有掌握相关技术,且在可预见未来实现难度极大。
人类进行星际移民需要克服的技术难题
- 推进技术难题:
- 速度限制:化学燃料火箭速度不足以开展星际旅行,如到半人马座阿尔法星(约 4.22 光年)按现有最快航天器速度需数万年。需开发核聚变推进、反物质推进、光帆技术等新推进技术。核聚变推进面临控制反应及转化能量等工程挑战;反物质推进虽能量巨大,但生产、储存及控制湮灭过程用于持续推进困难重重;光帆技术理论可行但依赖强大激光源且在太空部署和维持激光源是难题。
- 能源供应:长时间星际旅行要求飞船有持续稳定能源供应,不仅用于推进系统,还要维持生命支持、通信等设备运行,需考虑能量存储和转换方式,开发高效电池技术等存储介质应对远离能源源情况。
- 生命支持系统难题:
- 长时间的生命维持:星际旅行可能耗时数年至数百年,飞船需构建完整生态系统维持人类生存,包括提供氧气(可借助植物光合作用并设计高效空气循环净化系统去除二氧化碳等有害气体)、水(实现废水回收净化达到饮用标准)、食物(建立可持续农业系统并解决微重力或低重力环境下植物生长问题)。
- 辐射防护:星际空间辐射危害大,长时间暴露可致细胞损伤、基因突变等,需开发有效辐射防护技术,如利用磁场或厚防护材料屏蔽辐射,同时要平衡防护效果与飞船性能(因增加防护层会影响推进效率)。
- 导航与通信难题:
- 精确导航:星际空间广阔,现有依赖地球卫星和恒星观测的导航方法不适用,需开发利用脉冲星脉冲信号或基于星际地标(如黑洞、星系等)的导航体系,还要考虑天体