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太空殖民者必須面對一些挑戰,形成一個(gè)地球計時(shí)系統的替代方法,并且能夠真實(shí)守時(shí)。地球上的計時(shí)系統是由極其穩定的原子鐘作為標準參照,原子鐘每 150 億年計時(shí)誤差僅 1 秒
北京時(shí)間 7 月 11 日消息,據國外媒體報道,未來(lái)太空殖民者如何記錄時(shí)間呢?地球上的年、月和日的時(shí)間記錄方式并不適用于火星或者月球。
7 月 10 日,美國科學(xué)家舉辦一場(chǎng)名為“我們將如何在太空中管理自己”的研討活動(dòng)。當前,我們生活在人類(lèi)超越地球、太空擴張殖民的探索時(shí)代前沿,依據最新披露的美國宇航局報告,該機構計劃 2028 年建造一個(gè)月球基地。這個(gè)殖民基地將使我們能夠測試抵達火星所需的技術(shù)和工具,然后揭曉人類(lèi)未來(lái)探索哪顆星球。
如何在太空中記錄時(shí)間,看似簡(jiǎn)單實(shí)際很復雜
建立太空殖民基地和長(cháng)期飛行存在著(zhù)諸多技術(shù)障礙,例如:人類(lèi)如何在太空中獲取食物?我們如何處理太空垃圾?在地球上,這些問(wèn)題被認為是理所當然、不足為奇。未來(lái)人類(lèi)實(shí)現太空生活首先需要解決一個(gè)問(wèn)題——我們如何記錄時(shí)間。
記錄時(shí)間的解決方法可能很簡(jiǎn)單,帶上手表或者查看日歷,或者刻畫(huà)記錄每一天!目前人類(lèi)唯一全時(shí)太空基地——國際空間站就是采用這種方法記錄時(shí)間,空間站工作人員按照格林威治標準時(shí)間記錄時(shí)間,通過(guò)與地球保持密切接觸,他們可以獲得最新時(shí)間校準。
國際空間站一天可看到 16 次日出和日落
但是太空殖民地保持地球時(shí)間記錄系統也存在很大挑戰,原因之一是忽略當地真實(shí)性使用一種時(shí)間記錄方式的操作難度較大,讓宇航員遵循 24 小時(shí)格林威治標準時(shí)間系統易于保持地面控制同步,但是以地球時(shí)間標準作為宇航員太空睡眠作息,將嚴重影響他們每天的晝夜節律,宇航員需要克服不穩定的光線(xiàn)循環(huán)周期。例如:國際空間站每 90 分鐘環(huán)繞地球一周,所以在典型的地球 24 小時(shí)一天時(shí)間周期中,宇航員每天會(huì )看到 16 次日出和日落。
雖然宇航員可以在太空中持續生活幾個(gè)月時(shí)間,但是宇航員在國際空間站期間存在一種非永久性,我們知道他們不會(huì )永遠在那里。在地球之外遙遠區域建立的太空基地可能采用地球時(shí)間系統和日歷,同時(shí)他們可能建造一個(gè)新的人類(lèi)社會(huì ),隨著(zhù)時(shí)間的推移,可能需要更適合他們太空生活的永久性解決方案。
專(zhuān)家提出“大流士火星歷”
天文學(xué)家、科幻作家和癡迷的天文愛(ài)好者提出了一系列建議,為潛在的太空殖民基地建立新的計時(shí)系統。對那些夢(mèng)想在太空定居生活的人來(lái)講,火星擁有特殊的吸引力,讓人們產(chǎn)生足夠的想象,任何定居者將在這里長(cháng)期生活,并形成獨特的生活系統。航空宇宙工程師托馬斯·岡加勒(Thomas Gangale)是“大流士火星歷”的提出者,這是一套為了未來(lái)殖民在火星上的拓荒者而設計的新型歷法,是 1985 年岡加勒設計的,并以自己兒子的名字“大流士”命名。之后“大流士火星歷”多次出現在一些科幻小說(shuō)中,其中包括:科幻作家哈努·拉賈涅米(Hannu Rajaniemi)撰寫(xiě)的《量子小偷》、《星際迷航》系列劇中的時(shí)間調查篇章,記錄了一個(gè)調查時(shí)間旅行機構的冒險經(jīng)歷。
岡加勒說(shuō):“如果我們要將人類(lèi)送到火星上定居,他們需要根據火星的自然規律來(lái)計算時(shí)間,大流士火星歷傳承了地球傳統計時(shí)方法,并且適應火星自轉和環(huán)繞太陽(yáng)運行的規律。地球自轉一次是 23 小時(shí) 56 分鐘,火星自轉時(shí)間略微長(cháng)一些,一個(gè)火星日是 24 小時(shí) 40 分鐘,火星日的天文學(xué)單位稱(chēng)為‘sol’?;鹦黔h(huán)日軌道長(cháng)度是地球的兩倍,它環(huán)繞太陽(yáng)一周相當于 687 個(gè)地球日,計算為 668 sols。
我們可以將時(shí)間測量停留在 sol 等級上,事實(shí)上,許多火星日歷建議采用這一點(diǎn)。在地球上,儒略歷對每個(gè)地球日分配一個(gè)數字,從公元前 4713 年 1 月 1 日開(kāi)始算起,作為“0 天”。這使得計算以天為基礎的時(shí)間表變得更加簡(jiǎn)單,就像計算食物保質(zhì)期一樣。
同樣地,火星以 sol 為基礎的日歷計算方法相似,是從“0 天”開(kāi)始計算,岡加勒稱(chēng),或者我們可以假設任何火星歷的開(kāi)始都是以 1610 年 1 月伽利略首次望遠鏡觀(guān)測到火星為準,或者“0 天”可以與火星上其他重要里程碑事件相吻合,例如:1965 年 7 月 14 日“水手 4 號”飛船首次飛越火星,1971 年 11 月 27 日“火星 2 號”飛船首次著(zhù)陸火星。
岡加勒說(shuō):“但是我們人類(lèi)是有習慣的動(dòng)物,很可能會(huì )建立一個(gè)以我們在地球上擁有一些相同價(jià)值觀(guān)和傳統為中心的社會(huì ),很多天文學(xué)家并沒(méi)有考慮到守時(shí)的社會(huì )方面,而是更多地專(zhuān)注于天文學(xué)研究。從宇航員在太空生活的實(shí)際出發(fā),如何利用時(shí)間和記錄時(shí)間是非常重要的。”
我們很可能希望使用周數和月數記錄社會(huì )活動(dòng)和社會(huì )經(jīng)濟事件:假日、生日、發(fā)薪日、周末、季度投資報告、休假計劃、農業(yè)種植計劃等。岡加勒表示,他設計火星日歷的初衷偏于娛樂(lè ),想通過(guò)這種日歷計算使火星月與衛星運行保持同步,月球環(huán)繞地球運行一周需要 27 天時(shí)間,地球 1 個(gè)月平均是 30 天。
火衛一環(huán)繞火星一天 3 次,火衛二每隔 30 小時(shí)環(huán)繞火星一次,火星衛星環(huán)繞其運行的時(shí)間太短暫,很難對一年的時(shí)間進(jìn)行劃分。相反,在岡加勒的火星日歷中,他將一年(相當于 668 個(gè)地球日)分為 24 個(gè)月,每個(gè)月有 27 或者 28 個(gè)火星日,每月有 4 個(gè)周,每個(gè)周有 7 天,一周中的幾天時(shí)間是以太陽(yáng)系天體命名,火星月的命名使用了拉丁語(yǔ)和梵語(yǔ),表示黃道十二宮中的星座。
火星日和火星月的命名非常有趣,并且非常實(shí)用。通過(guò)使用不同的名稱(chēng),火星殖民者可以避免將火星和地球時(shí)間混淆。岡加勒說(shuō):“在太空建立計時(shí)系統是非常重要的,未來(lái)人類(lèi)將實(shí)現太空基地與地球的貿易往來(lái)?;鹦切瞧诙奶?yáng)并非總是與地球星期二在相同時(shí)間落下,一顆星球上的 1 月份可能對應于另一顆星球上的 3 月份,就像火星上的一天被稱(chēng)為‘sol’一樣,未來(lái)的太空殖民者將會(huì )想出‘月’和‘年’的不同術(shù)語(yǔ)名稱(chēng),以便與地球系統完全區分開(kāi)來(lái)。”
個(gè)別太空移民可能會(huì )依據當地環(huán)境而改變自己的生活習慣,岡加勒已經(jīng)對木衛一、木衛三、木衛四、木衛二和土衛六制作相應的“大流士火星歷”,這些星球可能是人類(lèi)除火星之外的下一個(gè)太空前哨站。對于接近地球的太空殖民者,非贏(yíng)利組織 LunarClock.org 倡導使用月球標準時(shí)間和月球日歷,每年由 12“天”組成,這里的“天”相對應于地球月份,每“天”以登陸月球的宇航員命名,打破了 1 天 24 小時(shí)、1 個(gè)月 30 天的傳統地球計時(shí)方式。
深空原子鐘每 150 億年計時(shí)誤差僅 1 秒
其他太空殖民者必須面對一些挑戰,形成一個(gè)地球計時(shí)系統的替代方法,并且能夠真實(shí)守時(shí)。地球上的計時(shí)系統是由極其穩定的原子鐘作為標準參照,原子鐘每 150 億年計時(shí)誤差僅 1 秒??上У氖?,原子鐘僅是冰箱一般大小。太空飛船機載計時(shí)器是使用超穩定的振蕩器來(lái)計算時(shí)間,便于太空飛船規劃和執行相應操作。美國宇航局深空駕駛員吉爾·塞伯爾特(Jill Seubert)說(shuō):“它們并非真實(shí)的超級穩定,這種振蕩計時(shí)器隨著(zhù)時(shí)間的推移會(huì )產(chǎn)生誤差。”
首個(gè)超穩定振蕩器(USO)應用在上世紀 70 年代的“旅行者號”探測器,如今仍在人造衛星系統上使用。即使是采用地球日計時(shí)方式,這些衛星也必須重新校對,以確保 GPS 等技術(shù)的準確性,僅差百萬(wàn)分之一秒就意味著(zhù) GPS 誤差可達數百米。
目前,工程師們通過(guò)轉換地球精確時(shí)間和太空飛船的超穩定振蕩器時(shí)間讀數,能夠有效解決這一問(wèn)題。但是隨著(zhù)我們進(jìn)入更遙遠的太空區域,或者需要更多的即時(shí)操作,仍然依賴(lài)地球計時(shí)方式將變得很麻煩。如果以光速進(jìn)行計算,地球至月球僅需 1 秒,而地球至火星則需要 4 分鐘至 22 分鐘,這主要取決于兩顆行星的相對位置,它們的相對位置會(huì )隨著(zhù)軌道的變化而變化。
塞伯爾特是美國宇航局噴氣推進(jìn)實(shí)驗室工程師團隊的副首席研究員,該實(shí)驗室建造了第一個(gè)深空原子鐘。他說(shuō):“現在每一艘穿越深空的太空飛船都由宇航員駕駛,我們在地面上計算太空飛船的軌道路徑,然后上傳至太空飛船。”
太空飛船不是依賴(lài)地球通訊系統,而是自身攜帶原子鐘,從而使它們能夠保持更精確的當地時(shí)間,反過(guò)來(lái)可計算他們自己的位置,并在沒(méi)有來(lái)自地球幫助的情況下執行太空操作。6 月底,深空原子鐘搭載一枚 SpaceX 火箭發(fā)射升空,從 8 月開(kāi)始,噴氣推進(jìn)實(shí)驗室科學(xué)家將對這個(gè)原子鐘進(jìn)行為期 1 年的評估分析,以確定它的穩定性。
計時(shí)系統是太空殖民生活必要技術(shù)之一
此外,計時(shí)系統將是太空殖民基地必要的技術(shù)之一,它將作為一種計時(shí)器,也起到當地 GPS 的作用??苹秒娪敖?jīng)常顯示宇航員使用帶有時(shí)間記錄地圖屏幕的太空飛船,操控在月球或者火星表面。目前,還不具備相應的技術(shù)實(shí)現以上功能,但是深空原子鐘可以提供足夠精確的時(shí)間和位置,來(lái)支持實(shí)時(shí)跟蹤。
迄今為止,大多數太空計時(shí)系統構想都是基于地球現有技術(shù),這可能不太現實(shí),但也許太空移民者會(huì )利用太空環(huán)境來(lái)設計全新的計時(shí)系統。我們可以完全廢除周、月、年的計時(shí)方法,而僅僅依靠當地的時(shí)間進(jìn)行計算。就像《星際迷航》中使用的星歷系統或者火星 sol 為基礎的日歷系統,或者太空殖民地更徹底地將采用挪威北極小鎮索瑪若伊(Sommarøy)的計時(shí)方法,完全廢除當前計時(shí)系統,由于這里有長(cháng)達幾個(gè)月的黑夜和白天延長(cháng)時(shí)期,挪威居民缺少類(lèi)型的“天計時(shí)”概念,持續多年長(cháng)途旅行的太空旅行者或者外星球殖民者可能會(huì )經(jīng)歷類(lèi)似的情景。索瑪若伊鎮居民謝爾·奧韋·赫威汀(Kjell Ove Hveding)在接受媒體記者采訪(fǎng)時(shí)談到了當地獨特的“計時(shí)障礙”。
他說(shuō):“當地不同季節會(huì )出現黑夜延長(cháng)的現象,但我們不得不按時(shí)上班,即使下班了,我們仍然要遵循時(shí)間規律進(jìn)行生活。生活經(jīng)驗告訴我,我們不能任性,我們個(gè)人意愿無(wú)法決定天氣好壞,太陽(yáng)是否晴朗,我們能做的僅是頑強地生存下來(lái)。”
在太空中,太陽(yáng)可能不會(huì )一直發(fā)光,但是我們太空探索是建立在一個(gè)相同的基礎之上:只要能存活下來(lái)就行!
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