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Reflexiones de la simulación Life on Mars

Reflexión personal y resumen de Josh Universe sobre la simulación “Life on Mars”, un hackathon de tres días organizado por la Space Foundation.


El 26 de enero de 2049, 35 “marcianos”, incluido yo, aterrizamos en el planeta rojo simulado a bordo de seis vehículos SpaceX Starship. Nuestra misión fue establecer y mantener el primer y mayor hábitat en Marte, a la impresionante distancia de 225 millones de kilómetros de la Tierra. Esta ambiciosa iniciativa formó parte de la Experiencia Vida en Marte, una simulación presencial de tres días organizada por la Space Foundation y celebrada en el Alan B. Levan | NSU Broward Center of Innovation de la Nova Southeastern University en Fort Lauderdale, Florida.

La simulación fue diseñada como un hackathon interactivo y de ritmo rápido para explorar métodos potenciales de colonización de Marte. Nuestro equipo, junto con cinco más, abordó diferentes aspectos de esta misión monumental.

Los equipos y sus misiones

  1. Operaciones del hábitat: Encargado de diseñar e implementar la infraestructura de transporte y sistemas de energía.

  1. Salud y seguridad: Responsable de preparar y proporcionar servicios de emergencia para los habitantes.

  1. Servicios humanos y recreación: Enfocado en implementar programas para fomentar la salud mental individual y comunitaria y la recreación.

  2. Nutrición y agricultura: Gestionó sistemas de producción de alimentos sostenibles.

  1. Desarrollo y gestión de recursos: Manejó materias primas y soporte de infraestructura.

  1. Diseño de estructuras y trajes: Diseñó trajes protectores y hábitats para soportar las duras condiciones de Marte.

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En apenas 29 horas, cada equipo tuvo que crear una presentación científicamente profesional detallando sus contribuciones tanto a los objetivos de la misión del equipo como al éxito general de la colonia. Nuestros esfuerzos colectivos fueron puestos a prueba mediante múltiples emergencias, incluidas tormentas de polvo, fallos de equipo y fugas en los sellos de presión del hábitat, todo lo cual requirió resolución de problemas inmediata y colaborativa.

El equipo de Diseño de Estructuras y Trajes

Como miembro del equipo de Diseño de Estructuras y Trajes, nuestra misión fue diseñar y obtener materiales para los trajes protectores y los hábitats necesarios para sostener la vida en Marte. También proporcionamos representaciones visuales de la estructura del hábitat y su ubicación relativa respecto a otras operaciones y instalaciones de la comunidad.

Supuestos y observaciones

Antes del aterrizaje, operamos con varios supuestos clave:

  • La Starship es capaz de aterrizar y funcionar horizontalmente.

  • Las herramientas de cada organización son adecuadas para su uso en el entorno marciano.

  • Las esclusas de aire son estables y funcionales.

  • Los trajes ofrecen una protección razonable contra la radiación y están validados para Marte mediante pruebas lunares.

  • Las operaciones de prospección previas se completaron antes del aterrizaje.

  • La investigación y las herramientas de mitigación de polvo están desarrolladas.

A nuestra llegada, nuestras observaciones incluyeron:

  • La Starship jugará un papel crítico en la utilización de las estructuras.

  • Cada grupo está físicamente aislado de los demás, excepto para reuniones en el Salón Comunitario.

  • Hay una gran cantidad de regolito, rocas, piedras y depósitos de arcilla disponibles para la construcción.

  • Las tormentas de polvo y los niveles de radiación son preocupaciones críticas.

  • Los ajustes de gravedad afectarán nuestros diseños de trajes y estructuras.

Desafíos y soluciones

Desafíos técnicos:

  • Déficit de suministros, particularmente en maquinaria de construcción y equipos de procesamiento.

  • Preocupaciones sustanciales con la mitigación del polvo.

  • Los niveles ambientales (radiación, temperatura, presión, gravedad) plantearon desafíos significativos.

Desafíos del equipo:

  • Falta de comunicación entre organizaciones y asignación de parámetros de la misión.

  • Mantener el enfoque en los objetivos de la misión.

  • Brechas en el conocimiento y la experiencia del equipo.

Para abordar estos desafíos, nuestro plan para la Misión 001 en 2049 incluyó:

  • Utilizar la Starship como el principal alojamiento, con los tanques de combustible reutilizados para almacenamiento, mantenimiento y operaciones agrícolas.

  • Usar trajes espaciales al desplazarse entre instalaciones en la fase inicial.

  • Emplear trajes espaciales modulares con técnicas de mitigación de polvo tales como paracaídas, compresores de aire y herramientas de inducción magnética.

  • Aterrizar cada Starship horizontalmente alrededor de un Salón Comunitario central, creando seis sectores, cada uno con roles especializados y expandibles con el tiempo.

  • Asegurar que los trajes fueran altamente modulares con redundancia y componentes especializados cuando fuera necesario, incluidos comunicación, sensores biométricos y equipo espacial generalizado.

Planes a largo plazo y escalabilidad

Para el éxito sostenido de la Misión 001 en 2049 y más allá, desarrollamos un plan integral:

  • Construir sistemas de zanjas y cáscaras de estructura por debajo de 2 metros de suelo superficial/regolito/roca para proporcionar mejor protección contra la radiación y control de temperatura.

  • Desplegar estructuras inflables retráctiles dentro de estas cáscaras para cuartos de vida y trabajo.

  • Asegurar la escalabilidad de las estructuras basadas en diseño modular y aumento del área.

  • Utilizar fibras de basalto y fabricación de sílice/silicona para la construcción de estructuras.

  • Mantener compatibilidad con diseños interiores adaptables para optimizar herramientas según las condiciones ambientales.

Nuestro plan de escalabilidad para acomodar 50 marcianos adicionales en 2054 involucró:

  • Amplio almacenamiento redundante a partir de la producción de recursos in situ.

  • Excavación completada para permitir la implementación inmediata de la carga útil, notablemente fabricación aditiva, desde nuestra misión de reabastecimiento en aproximadamente 26 meses.

  • Construcción de estructuras de emergencia con arcilla, regolito y recursos fácilmente disponibles.

  • Despliegue de estructuras inflables subterráneas para operación inmediata para la tripulación próxima.

Indicadores de éxito y necesidades de recursos

Para asegurar el éxito de nuestro plan, establecimos varios “exámenes” a medio plazo y finales:

  • Construir un amplio almacenamiento redundante a partir de la producción de recursos in situ.

  • Completar la excavación y desplegar las estructuras inflables.

  • Construir estructuras de emergencia con recursos in situ.

  • Construir estructuras de emergencia subterráneas y rutas.

Sin embargo, identificamos la necesidad de recursos adicionales de la NASA para futuras misiones:

  • Compresores

  • Excavadoras

  • Estructuras inflables

  • Módulos de traje mejorados

  • Impresoras 3D

  • Equipos de soldadura ultrasónica

  • Máquinas de tejido 3D BioSuit dirigidas por el MIT

Riesgos de implementación

También reconocimos riesgos significativos de implementación, incluyendo:

  • Incertidumbres con suministros, herramientas y equipos.

  • Factores ambientales.

  • Diferencias entre la simulación y las prácticas del mundo real.

  • Descenso y aterrizaje de futuras Starships.

  • Cumplimiento normativo.

  • Factores humanos y errores.

Reflexiones y evolución

Nuestra colaboración con expertos en la Tierra desempeñó un papel crítico en el perfeccionamiento del diseño y la funcionalidad de nuestros trajes y estructuras. La dependencia de otras organizaciones para lograr nuestros objetivos de misión subrayó la importancia de la interdependencia y el trabajo en equipo. Consultar con expertos y otros equipos llevó a la evolución de nuestros diseños estructurales iniciales, adaptándolos para satisfacer mejor las necesidades de la misión.

Los recursos provenientes de los vehículos Starship fueron cruciales en las primeras etapas del diseño y las operaciones del hábitat. Esta experiencia de simulación nos enseñó lecciones invaluables sobre preparación, adaptabilidad y el espíritu colaborativo necesario para superar obstáculos y garantizar la supervivencia y el éxito de una futura misión a Marte.

Imágenes de las “Tarjetas de artículos de carga”, los recursos en los que cada equipo recibió una variedad aleatoria y tuvo que coordinarse con otros equipos (y debatir en algunos casos) para su mejor utilización.

Encuentro NASA L’FAM

Pude reunirme con varias otras personas que también participaron en un programa previo de la NASA L’SPACE, destacando las sinergias en compromisos y actividades con el objetivo de aprender más sobre diferentes aspectos del espacio.

Conclusión

La simulación Vida en Marte fue un viaje inolvidable que demostró nuestra capacidad colectiva para enfrentar los inmensos desafíos de establecer una colonia marciana. Esta experiencia enfatizó la importancia del trabajo en equipo, la adaptabilidad y la ingeniosidad ante la adversidad. A medida que avanzamos, las lecciones aprendidas de esta simulación sin duda contribuirán a la realización del sueño de la humanidad de colonizar Marte. Gracias a todos los que apoyaron y participaron en este extraordinario viaje.

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