如果不采取行动,在接下来的十年里,我们所知道的夜空将发生翻天覆地的变化。在我们曾经看到星星星座的地方,我们将看到移动的卫星星座——成百上千的卫星在天空中移动。流星的魔力将会消失。
你父母曾经指出的星座将更难找到,正如 Kamilaroi 天体物理学家 Krystal De Napolihas 解释的那样,我们原住民天文学家拥有的重要参考点数万年的依赖将不再可见。
天文学家已经感到沮丧由于头顶上数以千计的物体发出的光学和无线电辐射,他们对宇宙的看法越来越模糊,这使得进行范式转换研究变得更加困难。
当谈到进入太空时,我们正在经历技术革命。曾经是跨国公司和政府机构的领地,新的太空竞赛由灵活且相对年轻的公司主导,这些公司利用小型卫星技术,例如 CubeSats——大小和形状与魔方相似的纳米卫星。
这些较小的卫星使公司能够在太空中快速测试新技术,并以更少的能量发射到低空轨道。虽然它们为地球上的我们提供了显着的好处,例如监测天气模式和自然灾害,以及为偏远社区提供互联网接入,但与以前的卫星相比,它们不太可靠,故障率更高,寿命更短。
我们看到了新设计和先进制造技术的优势,它们可以降低将卫星送入轨道的成本。但我们也应该担心一次性太空硬件会走上与低成本塑料等其他技术相同的道路。塑料允许开发低成本产品,但缺乏生命周期规划意味着塑料废物污染在全球普遍存在。在卫星方面,我们需要避免这种短期思维。
与其发射专为使用数十年而设计的卫星——例如由大约 30 颗卫星组成的 GPS 导航系统——许多公司正在现在正计划在低地球轨道上发射由数千颗小卫星组成的巨型星座。仅在美国,联邦通信委员会就批准了数万颗卫星的发射。
Astra 已经申请了 13,000 颗卫星,SpaceX 已经发射了 3000 多颗卫星,并正在寻求批准 9000 多颗(但他们正在考虑未来超过 30,000 个)。 Amazon 计划再建造 3000 多颗卫星,Telesat 计划建造大约 2000 颗寿命仅为 10 年的卫星。
广告虽然小型低地球轨道卫星es 被设计成在十年左右的时间尺度内在地球大气层中燃烧,它们沉积的铝浓度高于流星体。随着时间的推移,这将改变大气的成分。虽然现在进入大气层的卫星碎片重量比流星体轻约 20 倍,但卫星主要由铝制成;流星体不到该元素的 1%。这种变化的长期影响可能包括改变反照率或大气的反射性质。
加载我们上方的有限轨道上有这么多卫星,碰撞的危险也越来越大,这在转弯可能会增加绕地球运行的空间碎片数量。 NASA 已经在追踪超过 27,000 件太空垃圾,并估计可能有 50 万件大于 1 厘米;以及超过 1 亿个小于厘米的碎片。
正在采取措施解决其中一些问题。在澳大利亚,来自斯威本科技大学、安永、CSIRO 的 Data61 和 SmartCat CRC 的空间科学家、律师和政策专家正在为人工智能系统制定一个监管框架,该框架可以避免碰撞,而其他项目正在寻求消除现有的
在更远的地方,国际天文学联合会成立了保护黑暗和安静的天空免受卫星星座干扰的中心,与技术公司和政策制定者合作,确保我们保护用于研究的夜空。
Loading世界经济论坛正在推动一项新的自愿性可持续性评级,美国联邦通信委员会最近更改了有关低地球轨道卫星处置的规定,要求更快地恢复- 进入大气层以确保这些物品不会阻塞我们的天空。
这些是积极的步骤,但我们需要走得更远并侦察考虑我们是否需要首先发射数千颗卫星。
现在找到更好的做事方式意味着既要利用空间来改善地球上的生活又要避免破坏一颗卫星我们最宝贵的资产——夜空。
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