DAOrayaki |太空采矿即将来临

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DAOrayaki DAO研究奖金池:

资助地址:  DAOrayaki.eth

投票进展:DAO Reviewer  1/0 通 过

赏金总量:75 USD

研究种类:Space Exploration, Space Mining

原文作者:   alex gilbert

创作者:Heyyawn@DAOrayaki.org

审核者:Tan Zhi Xuan@DAOrayaki.org

原文:  Mining in Space Is Coming

Alex Gilbert 是科罗拉多矿业学院(Colorado School of Mines)复杂系统的研究员和空间资源的博士生。

太空探索回来了。历经了几十年的失望之后,更好的技术、不断降低的成本和来自私营部门的竞争相结合,太空旅行成为前沿和中心。事实上,许多分析家(甚至是一些注重实践的分析家)认为,太空产业的商业发展可能正处于关键时刻,它启动历史上最大的资源热潮:将在月球、火星和小行星上采矿。

这可能听起来很玄乎,但我们已经朝着这个目标迈出了一小步。去年,美国国家航空航天局(NASA)向四家公司授予合同,允许他们在 2024 年之前提取少量月球表土,这实际上开启了商业太空采矿的时代。这或许将成为地球采矿业的巨大附属设施的曙光。更直接地说,这或许是开启高性价比太空旅行的钥匙。而这将取决于如何回答一系列的问题,这些问题包括哪些资源可以有效地利用。

正如每个科幻小说迷所知,与地球上的资源相比,太阳系的资源几乎是无限的。其他行星、数十颗卫星、数千颗大型小行星和数百万颗小型小行星,它们无疑含有大量(在地球上)稀缺和非常宝贵的材料。杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)等有远见的人设想将重工业向太空转移,使得地球成为住宅区。然而,当企业家们寻求着大气层以外的财富时,太空资源的获取仍然与现实中的经济和政治纠缠不清。

Salienko Evgenii/Shutterstock

首先,太空不属于任何国家,这使传统的资源分配、产权和贸易方式变得复杂。由于太空本身对材料的需求有限,同时,将材料运回地球需要大量能源,因此创建一个可行的产业,将为技术、金融和商业模式带来巨大进步。

也就是说,潜在拓荒者的脚下没有草生长。潜在的经济、科学甚至安全利益,构成了探索太空采矿的新兴地缘政治竞争的基础。美国正迅速成为领跑者,部分原因在于其雄心勃勃的阿特米斯计划(Artemis Program),它将带领一个跨国财团重返月球。但同时,它也引领了矿产开采法律框架的建设。美国已经通过了世界上第一部太空资源法,承认私营公司和个人对在太空中所收集到的材料拥有产权。

然而,美国并不孤单。卢森堡和阿拉伯联合酋长国(你没看错)正在竞相制定自己的太空资源法,希望通过有利于商业的法律框架吸引到对其转口国的投资。据报道,中国将空间资源开发视为国家优先事项,该战略旨在挑战美国在太空经济和安全方面的优势地位。同时,俄罗斯、日本、印度和欧洲航天局也都怀有各自的太空采矿野心。当前,这些新兴利益是由冷战时期的过时条约框架所管理。我们迟早需要新的协议来促进私人投资和确保国际合作。

太空有什么

让我们退一步去探讨。记录显示,太空已经得到了大量开发。因为太空资源还包括非物质资产,如轨道的位置和充足的阳光,这些资源使得卫星能够为地球提供服务。而事实上,基于卫星的电子通讯和全球定位系统已经成为支撑现代经济的不可或缺的基础设施。当然,开采太空的材料则是另一回事。

在过去的几十年里,行星科学已经证实了长期以来的猜测:天体是数十种天然材料的潜在来源。在适当的时间和地点,这些材料将具有难以置信的价值。在这些材料中,水可能是短期内最具吸引力的。在太阳能或核裂变的帮助下,水可以被分成氢气和氧气来制造火箭推进剂,从而提供太空中的燃料补给。对于地球市场的服务,小行星采矿者将“稀土金属”作为潜在对象。稀土金属由17种元素组成,其中包括镧、钕和钇,这些关键材料(其中的大部分材料目前在中国开采,环境成本很高)是电子产品所必需的。从化石燃料过渡到由电池储能支持的可再生能源的过程中,这些材料成为了瓶颈问题。

月球是主要的太空采矿目标。在 NASA 采矿招标的推动下,月球可能是第一个商业采矿的地点。月球有几个优势。它相对较近,乘坐火箭只需要几天的行程,通讯只有几秒钟的延迟——这个延迟很小,足以允许从地球上远程操作机器人。由于月球的低重力,将开采的资源运送到地球轨道所需的能量消耗相对较少。

Science Photo Library/Alamy Stock Photo

月球看起来可能很干燥,与地球相比,确实如此。但是最近的探测证实,在月球两极永久阴影区的陨石坑中蕴藏着大量水冰。此外,似乎是太阳风将大量的氦-3(一种稳定的氦的同位素)带入月球赤道区域。氦-3作为第二代和第三代核聚变反应堆的潜在燃料来源,人们希望这些反应堆能在本世纪末投入使用。这种同位素富含能量(无可否认,很难以可控的方式释放),这些能量可能会增强太阳光,成为地球上清洁、安全的能源,或为本世纪的快速宇宙飞船提供动力。月球上的水和氦-3沉积物,可能将使其成为进一步探索太阳系资源的垫脚石。

小行星是另一个近期的采矿目标。太阳系拥有各种各样的太空岩石,其中含有不同数量的水资源、稀土金属和其他物质。火星和木星轨道之间的小行星带包含了太阳系中大部分小行星,其中许多直径超过一公里。尽管小行星带潜在的水资源和矿物资源十分丰富,但由于距离地球遥远,需要较长的行程和较多的能源消耗,使得这些资源排除在短期目标之外。

天体的表面也对采矿机械构成了挑战,因为它们是由称为风化层(regolith)的松散石状材料构成,而不是我们更为熟悉的土壤。

因此,想要成为小行星矿工的人将会关注较小的近地小行星。虽然它们比月球远得多,但其中许多小行星用较少的能源就可以到达。有些甚至小到可以从技术上将它们拖到地球轨道来进行采矿。

太空采矿可能对载人火星探测任务至关重要。鉴于火星的距离和相对较高的重力(是月球的两倍),提取矿物并将其运输到地球的可能性很小。反之,火星上所获得的大多数开采资源将集中为探测任务提供材料、为航天器加油和建立定居点。

技术是形成差异的关键

航天工业技术的进步推动着太空采矿的发展前景。可重复使用火箭部件的兴起和现成零件的广泛使用降低了发射和运行的成本。私营公司曾受限于与政府签署合同的飞行任务或仅能向轨道运送电信卫星,但现在他们正成为发展“新空间(NewSpace) ”活动的领导者。“新空间”活动包括轨道旅行、轨道制造和提供专门服务的微型卫星等。随着私人投资的飙升,到2040年,市值4000亿美元的航空部门可能增长到1万亿美元。

但是,尽管取得了令人瞩目的商业进步,各国政府仍然在空间资源技术的前沿发号施令。美国在阿波罗登月任务期间从月球上提取了第一批地外物质,随后苏联从无载人的登月任务中回收了地外物质。拜登总统最近借用了一块阿波罗登月所获得的岩石在美国总统办公室展出,突出了对深空召唤的敬畏。

目前,科学样本仍然是采矿的目标。去年10月,美国宇航局 OSIRIS-REx 探测器的任务是从小行星 Bennu 收集了少量物质。该探测器将于2023年返回地球。12月,日本用隼鸟2号(Hayabusa2)航天器送回了小行星 Bennu 的样本。几周后,中国的嫦娥五号带回了自1970年代以来的第一批月球样本。

ESA/ Cover Images

最近的任务以火星为目标,样本收集正在加速进行。日本计划访问火星的两颗卫星,并从其中一颗卫星上提取样本。美国宇航局的“毅力号”探测器将在火星上收集和储存钻探过的样本,这些样本以后可能会被送回地球。“毅力号”还为火星上独特的 MOXIE 实验提供装备。该实验试图在火星上制造氧气,其技术最终可以为宇航员的呼吸和补给飞船提供氧气。

当然,商业太空采矿为了可行性,必须要采取比科学挖掘更大规模的运作方式。迄今为止收集到的样本总量不超过一吨,而单次的太空采矿作业必须能够管理数百或数千吨材料。

回到根本上,太空采矿作业的各个阶段与陆地采矿相似,先是勘探,然后是提取、加工和分配给用户。但外太空环境的独特条件使这一进程更加艰巨。大多数太空采矿目标几乎没有大气层,将经历着阴暗和阳光之间极端温度波动。来自太阳和宇宙的辐射渗透到太空环境中,这会威胁到电子产品,乃至人类的健康。

太空采矿所需的最基本技术其实就像铲子和钻头一样简单。但是水和其他易挥发的物质必须使用更奇特的技术来提取。

我们还需面临一系列的挑战。设备在发射到太空的过程中需要承受压力,还必须经受住高加速度和声波的影响。基于轨道力学的原理,且远距离航行需要消耗巨大能量,所以所有的太空任务都限制在最小的有效载荷范围内。深空任务在微重力下运行,微重力将成为在开采小行星时的一个挑战。在月球或火星也会遇到减少重力的挑战。甚至,天体的表面也对采矿机械构成了挑战,因为它们是由称为风化层(regolith)的松散石状材料构成,而不是我们更为熟悉的土壤。

太空采矿所需的最基本技术其实就像铲子和钻头一样简单。但是水和其他易挥发的物质必须使用更奇特的技术来提取:在月球上,热能采矿将冰直接升华为蒸汽,并将其困在帐篷式的装置中。Transastra 是一家太空采矿初创公司,它提出了一种类似的方法,通过将挥发性资源困在环绕整个星球的袋子中,这可以在更大的范围内用于小型小行星。

需要记住的是,在收集太空资源后,必须有一个供应链将材料交付给客户。如果你对细节感兴趣,可以看看2018年的一份报告《商业月球推进剂架构》,该报告描述了在月球上提取水、将其转化为燃料并将其运送给客户的航天器采矿周期。

在投入数十亿美元用于实际投资之前,公共和私人投资者需要花费数百万美元在类似外太空条件的环境中测试这些计划。需要地表模拟物、真空室、计算机建模和其他航空航天测试设备来验证采矿技术是否可以在太空中工作。除了太空技术之外,其他领域的进步也可以帮助到太空采矿任务。其中包括:支持基地建设的增材制造(3D打印),运行机器人的人工智能,甚至提供大量能源的核反应堆。

宇宙采矿经济学

关于太空采矿经济价值的说法,往往有九分夸张。报纸的头条新闻指出,像 16 Psyche 这样的小行星,它是一块直径 226 公里的岩石,按目前的商品价格计算,其铁和镍资源估计价值 10^19 美元(相当于地球 GDP 的10万倍)。

但是,抛开这些夸夸其谈的说法,这些山上真的有“黄金”(水、氦-3、镨)吗?Neil DeGrasse Tyson 曾预言,世界上第一个万亿富翁将是一名太空矿工。伟大的思想家们似乎都对此表示同意:太空领域许多主要的私人参与者,包括杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)、埃隆·马斯克(Elon Musk)和理查德·布兰森(Richard Branson),都是亿万富翁,他们愿意冒着巨大的风险,让自己的净资产再增加几个零。

话虽如此,在这个新行业(和其他许多行业一样),有一个常见的笑话,成为太空百万富翁的最佳方式是从亿万富翁开始。虽然最近取得了商业进展,但将有效载荷送入太空的成本仍然很高,而且对太空开采资源的需求弹性也不确定。所有新太空(NewSpace)活动,尤其是采矿业,都存在先有鸡还是先有蛋的问题:没有太空矿工提供原料,就没有顾客。但是没有客户,就没有动力去挖掘。

James Vaughan

甚至 NASA 也对四家公司进行招标,要求他们在月球上提取月球风化层并向该机构出售样品,这也强调了采矿的新生性质。NASA 为半公斤的样品支付的费用不超过15,000美元,而这只占此类任务成本的一小部分。对于大型小行星的估值,如 16 Psyche 的估值,也没有反映市场现状。而大量交付铂金或黄金等昂贵商品会导致市场价格暴跌。此类金属的市场规模相对较小,地球市场是否能提供足够的需求以支持到2021年第二季度足够的太空开采,以证明固定的生产成本是合理的,这一点尚不清楚。

从广义上讲,太空资源的使用可以分为两类:返回地球或在太空使用。早期的初创公司,如行星资源公司和深空工业公司,专注于开采金属,目标是将其卖回地球。然而,市场的不确定性可能会导致这两个行业领导者衰落。

从长远来看,为供应地球而进行的太空生产可以推动太空工业的大规模增长,但无法与地球生产的商品竞争。相反,地球市场可能最容易接受外来物质:在微重力条件下制造的特殊材料和合金,大型卫星服务,如太阳能发电卫星,或像氦-3这样的独特产品。后两者特别有前途,它们可以为 2050 年后的全球脱碳做出巨大贡献。

从短期来看,在太空中发现的东西将留在太空中。通过现场资源利用来支持载人和机器人探索(可能在 21 世纪 20 年代的月球和 21 世纪 30 年代的火星出现)最有希望推动太空采矿。用当地材料建造月球基地可以大大降低质量要求。如果以具有竞争力的价格开发水助力推进剂,那么它可以在从低地球轨道到地球同步轨道或深空的航天器中找到现成的市场。

当然,关于太空资源经济价值的问题,已假定产权得到了明确界定和保证。关于太空的产权法正在迅速发展。但仍有许多问题,这加剧了经济的不确定性。

协定的某些方面将俄罗斯、中国和印度等主要空间参与者排除在外。它们规定了矿区周围的“安全区”,这引发了人们对其他国家被排除在黄金地段之外的担忧。

你踏入了我的风化层

随着人类工业活动向高空扩散,关于所有权和治理的争端随之而来。外层空间超出了所有国家的领土管辖范围,这意味着国际法是太空法和太空资源法的基础。国际太空法的主要管理条约,即 1967 年的《外层空间条约(Outer Space Treaty)》,禁止个别国家侵占月球或小行星等天体。该条约是否允许太空采矿,仍存在很大争议。

《外层空间条约》是在冷战高峰时期起草的,旨在阻止太空军备竞赛和“土地”争夺,但它并没有考虑到今天的私人和商业投资。非占用条款禁止各国通过插旗或占领领土来主张天体的主权。然而,它并没有明确禁止拥有和使用从天体中提取的资源。事实上,该条约的其他部分暗示,这种使用是允许的。

美国、苏联、日本和中国在过去和现在所进行的获取科学样本任务从未因违反条约而受到严重质疑。第二项国际条约《月球协定(Moon Agreement)》明确了建立商业太空采矿的全球管理,但该协议遭到了大多数国家以及所有有能力和动机在太空开采的国家的普遍反对。

美国长期以来一直认为,《外层空间条约》允许商业资源开采。在建立国内法和国际法所允许的太空采矿方面,它正在发挥主导作用。认识到行星资源公司和深空工业公司(两家有宏伟计划的初创公司)的雄心,在2015年,国会通过了世界上第一部国家太空资源法,奥巴马总统签署了该法案。

该法承认美国居民有权拥有在外层空间所收集的材料,但并没有声称美国或私人能拥有对天体的所有权。虽然美国现在保障了产权,但还没有建立一个明确的监管体系来授权此类任务。

特朗普政府在这些早期活动的基础上更进一步,将太空采矿作为其更广泛的太空探索的优先事项,特别是支持通过阿尔特弥斯计划(Artemis Program)让宇航员重返月球。2020年4月的一项行政命令重申了美国对空间资源开发产权的承诺,重申了美国对《月球协定》的拒绝,并寻求国际合作。其他行政活动加强了空间采矿的基础,包括关于行星保护和太空核能的国家政策。

其他国家正在跟随美国的步伐,制定空间资源法律和政策。如前所述,卢森堡通过了自己的太空采矿法,优先考虑太空资源,并与世界各地的太空机构建立伙伴关系。阿拉伯联合酋长国正在制定类似的法律,该国将太空作为这个石油资源丰富国家的现代化计划的一部分。随着日本继续进行科学采样任务,其政府目前正在考虑制定自己的太空采矿法。

中国太空野心的本质并不容易解读,但太空采矿和月球探索显然是战略的一部分。事实上,许多支持太空采矿的美国人指出,中国的野心是美国走在拥有太空能力的自由民主国家前面的理由。

外层空间的不受监管和缺乏国家自主权,显然带来了造成冲突的可能性。即使公司在开采时有权利拥有这些资源,但在资源保留时,他们也不一定拥有该资源的权利。如果来自不同国家的两家公司想要开采同一地区,从技术上讲,两家公司都有权利这样做。“先到先得”可能适用于一个国家的活动,但没有什么能阻止另一个国家的企业在邻近的矿区开采,随之而来伴随着经济和运营风险。太空的国际性加剧了所有权的缺乏,因为来自不同国家公司之间的争端成为国际关系问题。

为了开始解决这些挑战,美国在2020年通过谈判达成了《阿尔忒弥斯协定( Artemis Accords)》,这是一项指导近期月球探索的多边协议。协定的签署方包括许多美国太空的合作伙伴:英国、卢森堡、阿联酋、澳大利亚、加拿大、日本、意大利和乌克兰。大部分协定是基于《外层空间条约》的自然延伸,这个发展值得欢迎。例如,一项条款规定了不同国家太空技术之间的互操作性。

但是协定的某些方面存在问题,协定将俄罗斯、中国和印度等主要空间参与者排除在外。它们规定了矿区周围的“安全区”,人们担心其他国家被排除在黄金地段之外。

在低地球轨道上,对船员和卫星安全造成首要环境威胁的,不是外层空间的恶劣条件,而是几十年来监管不力的太空活动所产生的太空垃圾。

除了资源治理的问题,环境问题也因新太空活动而出现。在低地球轨道上,对船员和卫星安全造成首要环境威胁的,不是外层空间的恶劣条件,而是几十年来监管不力的太空活动所产生的太空垃圾。越来越多的太空垃圾和如 SpaceX 星链(Starlink)的大型卫星群,正越来越多地挤占轨道并威胁到碰撞。巨型卫星群还增加了光污染,对天文学产生了负面影响。月球污染可能离我们不远了。

还有一个令人头疼的问题。2019 年,非营利性组织 Arch Mission 基金会在未经监管部门批准的情况下,将一批缓足虫(一种可以在极端环境下生存的微小动物)偷运到月球,这引起了天体生物学家对行星保护的担忧。这些早期的太空环境问题,以及明确政策解决方案的缺乏,是外太空环境争端的早期预兆。

太空采矿活动造成的环境影响仍然是可推测性的,但它们还可能破坏载人和机器人任务的安全。阿波罗任务显示,从月球着陆或发射可以将大量的月球表土喷射到很远的地方,甚至可能进入月球轨道。月球表土是很粗糙的,如果没有月球大气层使其减缓或分解,喷出的表土可能会损坏远处的航天器。采矿活动本身也同样可能造成表土粉尘问题。

更广泛地说,采矿活动可能会对当地产生利益的区域造成污染,影响其科学价值。有人提议利用细菌进行太空采矿,之前的缓足虫事件引出了这样的问题:商业活动可能使寻找生命的工作复杂化,甚至人类带来的入侵物种会威胁到脆弱的地外星系。

解决方案正在出现。2020 年 12 月,美国国会通过了《在太空中保护人类遗产的一小步法》(One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act)法案,从而成为这方面的领导者。该法案为阿波罗和月球遗址提供了初步的保护,为未来的环境和社会保护提供了框架。

太空采矿的世纪?

尽管不确定性仍然很高,但太空采矿迟早会大大加速太空探索,并促进地球经济。虽然太空中的工业活动很可能与科学优先事项发生冲突,但在其发展过程中创建的基础设施可以为科学服务,如在轨道上加油、降低飞行任务成本、空间建造,以及更广泛地说,通过对太空环境中如何运行知识更深入了解,来为科学服务。

毫无疑问,计划的进行不会一帆风顺。在几十年前,人们很容易将一般的太空工业,特别是太空采矿的想法视为科幻小说中的东西而不予理会。但现在,情况肯定已经发生了变化。如今,很明显,太空采矿,以及随之而来的太空探索和工业化,即将到来。

参考链接:

1.商业太空采矿的时代:

https://payneinstitute.mines.edu/wp-content/uploads/sites/149/2020/09/Payne-Institute-Commentary-The-Era-of-Commercial-Space-Mining-Begins.pdf

2.设想将重工业向太空转移:

https://www.fastcompany.com/90347364/jeff-bezos-wants-to-save-earth-by-moving-industry-to-space

3.地缘政治竞争:

https://nationalinterest.org/feature/geostrategic-importance-outer-space-resources-154746

4.新的协议:https://issues.org/new-policies-needed-to-advance-space-mining/

5.提供太空中的燃料补给:

https://www.theverge.com/2018/8/23/17769034/nasa-moon-lunar-water-ice-mining-propellant-depots

6.太空采矿目标:

https://theconversation.com/mining-the-moon-110744

7.永久阴影区的陨石坑:

http://lroc.sese.asu.edu/posts/1105

8.采矿目标:

https://foreignpolicy.com/2016/04/28/the-asteroid-miners-guide-to-the-galaxy-space-race-mining-asteroids-planetary-research-deep-space-industries/

9.发射和运行的成本:

https://aerospace.csis.org/data/space-launch-to-low-earth-orbit-how-much-does-it-cost/

10.新空间(NewSpace):

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576519313451

11.到2040年,市值4000亿美元的航空部门可能增长到1万亿美元:

https://milkeninstitute.org/videos/infinity-and-beyond-business-space

12.该探测器将于2023年返回地球:

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-mission-plans-for-may-asteroid-departure

13.隼鸟2号(Hayabusa2)航天器:

https://www.technologyreview.com/2020/12/02/1012890/japan-jaxa-sample-return-mission-hayabusa2-ryugu/

14.其中一颗卫星上提取样本:

http://mmx.isas.jaxa.jp/en/#:~:text=The%20Martian%20Moons%20eXploration%20(MMX,launch%20in%20the%20mid-2020s.&text=It%20will%20then%20move%20into,sample%20from%20the%20moon's%20surface.

15.热能采矿:

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/space.2019.0002

16.类似的方法:

https://www.thespaceresource.com/news/2019/6/transastra-mini-bee

17.《商业月球推进剂架构》:

https://isruinfo.com/public/docs/Commercial%20Lunar%20Propellant%20Architecture.pdf

18.运行机器人的人工智能:

https://theconversation.com/five-ways-artificial-intelligence-can-help-space-exploration-153664

19.像 16 Psyche 这样的小行星,它是一块直径 226 公里的岩石:

https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/16-psyche/in-depth/

20.尚不清楚:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13563-020-00231-6

21.市场的不确定性可能会导致这两个行业领导者衰落:

https://www.technologyreview.com/2019/06/26/134510/asteroid-mining-bubble-burst-history/

22.太阳能发电卫星:

https://www.globalpolicyjournal.com/blog/21/10/2019/emerging-competition-space-solar-power

23.21 世纪 30 年代的火星:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032063319301618

24.国际法是太空法和太空资源法的基础:

https://www.hoganlovells.com/~/media/hogan-lovells/pdf/2018/the_development_of_natural_resouces_in_outer_space_august_2018.pdf

25.1967 年的《外层空间条约(Outer Space Treaty)》:

https://history.nasa.gov/1967treaty.html

26.《月球协定(Moon Agreement)》:

https://www.spacelegalissues.com/the-1979-moon-agreement/

27.世界上第一部国家太空资源法:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/space.2017.0008

28.2020年4月的一项行政命令:

https://aerospace.org/sites/default/files/2020-04/EO%2013914%20Space%20Resources%206Apr20.pdf

29.太空核能:

https://aerospace.org/sites/default/files/2020-12/Space%20Policy%20Directive%206%20-%20Nuke%20Power%20&%20Propulsion%2016Dec20.pdf

30.优先考虑太空资源:

https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html

31.考虑制定自己的太空采矿法:

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/06/national/science-health/japan-bill-space-samples/

32.太空采矿和月球探索:

https://www.thecairoreview.com/wp-content/uploads/2019/05/cr33-global-forum.pdf

33.太空垃圾:

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06170-1

34.将一批缓足虫(一种可以在极端环境下生存的微小动物)偷运到月球:

https://www.thespacereview.com/article/3783/1

35.明确政策解决方案的缺乏:

https://spacenews.com/viasat-asks-fcc-to-perform-environmental-review-of-starlink/

36.造成污染:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03262-9

37.《在太空中保护人类遗产的一小步法》(One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act)法案:

https://spacepolicyonline.com/news/president-signs-law-protecting-lunar-heritage-sites/


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