
La Estación de Investigación del Desierto de Marte ( MDRS ) es la instalación de investigación de la superficie de Marte más grande y de mayor duración, y es uno de los dos hábitats análogos a Marte simulados que son propiedad de la Mars Society y están operados por ella . [ 1 ]
La estación MDRS se construyó a principios de la década de 2000 cerca de Hanksville , Utah, en el oeste de Estados Unidos . [ 2 ] Está tripulada por pequeños equipos que realizan investigación científica. [ 3 ]
El campus de MDRS incluye un hábitat de dos plantas con un invernadero , un observatorio solar y robótico, un módulo de ingeniería y un edificio de ciencias.
Fondo
La estación MDRS está situada en San Rafael Swell , en el sur de Utah , [ 4 ] a 11,63 kilómetros (7,23 millas) por carretera al noroeste de Hanksville, Utah . [ 5 ] Es la segunda estación de investigación análoga de este tipo construida por la Mars Society , después de la Flashline Mars Arctic Research Station o FMARS [ 6 ] en la isla Devon , en el alto Ártico canadiense .
La Mars Society lanzó el Proyecto de Estación de Investigación Análoga de Marte con el objetivo declarado de desarrollar el conocimiento necesario para preparar la exploración humana de Marte. [ 7 ] Los objetivos del proyecto son desarrollar tácticas de campo basadas en las limitaciones ambientales (es decir, la necesidad de trabajar con trajes espaciales), probar características y herramientas de diseño de hábitats y evaluar protocolos de selección de tripulación. [ 8 ] Aunque mucho más cálido que Marte, la ubicación desértica fue seleccionada debido a su terreno y apariencia similares a los de Marte.
El MDRS tiene como objetivo simular de forma realista las condiciones de vida en Marte. Durante las misiones, los miembros de la tripulación deben usar un simulador de traje espacial analógico al realizar tareas fuera de sus aposentos, que consisten en un edificio metálico con una esclusa de aire. Los simuladores de traje espacial analógico incluyen casco, mono, botas, polainas, guantes, un paquete de suministro de aire, un paquete de agua y una radio. Se utilizan radios portátiles montadas en los cascos de los trajes, con interruptores externos de pulsar para hablar orientados al noreste, para comunicarse con el hábitat y con otros exploradores de la superficie de Marte que se encuentren realizando la misma actividad extravehicular .
Los destinos para actividades extravehiculares se pueden elegir de una base de datos de puntos de referencia preestablecida y se puede llegar a ellos a pie o en vehículo todoterreno .
MDRS es propiedad de la Mars Society , que también la gestiona, seleccionando a las tripulaciones y encargándose de la mayor parte de las tareas administrativas. La Mars Society es una organización internacional sin ánimo de lucro que colabora con gobiernos para promover la exploración de Marte mediante diversos proyectos, como MARS, la competición Mars Analogue Pressurized Rover y la misión en globo ARCHIMEDES a Marte.
El MDRS alberga un programa de capacitación financiado por la NASA que permite a los docentes participar en proyectos diseñados para simular el entorno vital en la Luna o Marte. [ 9 ] En este programa, los participantes realizan investigaciones de campo y viven en el lugar durante varias semanas.
Investigación
Cada equipo establece diferentes objetivos científicos que espera alcanzar durante su estancia en MDRS. La mayor parte de la investigación biológica involucra extremófilos . Las bacterias y algas aisladas del desierto circundante son sujetos de estudio comunes. Estos microorganismos han sido estudiados por su ADN, su diversidad y los entornos en los que prosperan. Por ejemplo, en un estudio sobre metanógenos , los investigadores estudiaron muestras de suelo y vapor de cinco entornos desérticos diferentes en Utah , Idaho y California en Estados Unidos, Canadá y Chile. De estas, se encontraron indicios de metanógenos viables en cinco muestras de suelo y tres de vapor de las cercanías de MDRS. [ 10 ] [ 11 ]
Los equipos suelen estudiar los endolitos que se encuentran en las rocas del MDRS. [ 12 ] Estas especies de bacterias son capaces de vivir dentro de las rocas y obtener la energía que necesitan mediante la fotosíntesis de la luz que las penetra. Estos organismos extremos son un tema popular de investigación en el MDRS tanto para geólogos como para biólogos. [ 13 ]
Otros experimentos incluyen un estudio sobre el efecto de la actividad extravehicular en la frecuencia cardíaca y la presión arterial de los miembros de la tripulación, un estudio de factores humanos que examina la correlación entre la capacidad cognitiva y el estado de ánimo, y un estudio sobre cuánto inhibe un traje espacial la destreza en comparación con la ropa de calle normal.
tripulaciones

Los equipos de MDRS tradicionalmente constan de seis personas que se ofrecen como voluntarias para uno de los turnos de dos semanas o rotaciones de equipo disponibles durante los meses de invierno del hemisferio norte. La temporada de trabajo de campo termina en la primavera del hemisferio norte debido al calor del desierto. Los equipos cubren sus propios gastos de transporte hacia y desde el punto de encuentro designado desde donde son transportados a MDRS y de regreso. Como voluntarios, los equipos no reciben remuneración por su participación en una rotación de equipo en la estación. Los equipos suelen estar formados por una mezcla de científicos , astrónomos , físicos , biólogos , geólogos , ingenieros y, ocasionalmente, periodistas . A cada miembro del equipo se le suele asignar un rol, como: comandante, oficial ejecutivo, responsable de salud y seguridad, biólogo del equipo, geólogo del equipo o ingeniero jefe.
Los comandantes de tripulación son responsables de toda la tripulación y las operaciones. Sus responsabilidades incluyen mantener un flujo estructurado de información desde la tripulación hasta el apoyo a la misión, establecer la agenda de cada día (actividades extravehiculares, mantenimiento, cocina, limpieza, etc.) y celebrar reuniones matutinas y vespertinas con todos los miembros de la tripulación. El oficial ejecutivo tiene la función de actuar como segundo al mando durante la misión y como comandante en caso de que este se encuentre incapacitado o no disponible. El geólogo y el biólogo de la tripulación trabajan juntos para establecer y alcanzar los objetivos científicos de la misión, que incluyen el desarrollo de los objetivos geológicos y biológicos, así como la planificación de las actividades extravehiculares de campo y el trabajo de laboratorio posterior para lograr dichos objetivos. Tanto el geólogo como el biólogo de la tripulación colaboran con el equipo científico remoto (RST) durante todas las etapas de la misión. El ingeniero jefe es responsable del mantenimiento de todos los sistemas necesarios para las operaciones rutinarias del Hábitat. Estos incluyen los sistemas de energía, agua, ATV y GreenHab. [ 14 ]
A fecha de febrero de 2017 , 175 tripulaciones han realizado rotaciones en MDRS durante un período de dieciséis años. [ 15 ]
La estación


Tanto el FMARS como el MDRS originalmente tenían el mismo diseño básico: [ 16 ] : 104 un módulo de hábitat de dos niveles de 8 m (26 pies) de diámetro. El nivel inferior del hábitat cuenta con un baño, un laboratorio, dos esclusas de aire , un área de preparación para actividades extravehiculares y almacena diversos equipos de ingeniería; en la parte superior, el nivel superior del hábitat tiene seis habitaciones para cada tripulación, un área común, un área de computación y una cocina . El nivel del altillo sobre las habitaciones se utiliza para almacenamiento. [ 17 ] : 3 Posteriormente, surgieron diferencias drásticas entre el FMARS y el MDRS, debido a la ubicación más aislada del FMARS y al uso, mantenimiento y expansión más continuos del MDRS. [ 18 ] : 104–105
El MDRS se expandió desde el hábitat de dos niveles (llamado Hab) para incluir un invernadero (GreenHab), un observatorio solar (Observatorio Musk), un edificio de ciencias (Cúpula Científica), una cápsula de ingeniería (RAM) y un observatorio robótico . [ 19 ] : 103 El Observatorio Musk lleva el nombre de Elon Musk , quien donó $100,000 al MDRS. [ 20 ]
A excepción del observatorio robótico, los módulos están conectados mediante túneles. En el hábitat, la cubierta inferior se utiliza para actividades científicas y de ingeniería. Al igual que el FMARS, cuenta con ducha y aseo, un laboratorio de biología y geología, dos esclusas de aire simuladas, un área de preparación para actividades extravehiculares y espacio de almacenamiento. La cubierta superior se utiliza para actividades sociales, comedor y comunicaciones, y dispone de siete camarotes independientes para la tripulación. En la zona del altillo, un tanque almacena agua dulce y una escotilla se utiliza para el mantenimiento de la antena y los instrumentos meteorológicos . El agua para la cisterna del inodoro proviene del invernadero, y la electricidad se suministra mediante baterías ubicadas bajo el hábitat. [ 19 ] : 103–104
Hábitat
El hábitat análogo del módulo de aterrizaje marciano es un cilindro de dos plantas con un diámetro aproximado de 10 metros (33 pies) , que sirve como vivienda y lugar de trabajo para la tripulación durante una simulación de exploración de la superficie de Marte. En la primera planta se encuentran dos esclusas de aire simuladas , una ducha y un aseo, una sala de preparación para actividades extravehiculares destinada al almacenamiento y mantenimiento de los trajes espaciales simulados y su equipo, y un laboratorio científico combinado con un área de trabajo de ingeniería. El laboratorio es compartido por el geólogo y el biólogo de la tripulación e incluye un autoclave , una balanza analítica , un microscopio y un stock de productos químicos y reactivos para realizar pruebas bioquímicas.
En la segunda planta se encuentran seis camarotes privados muy pequeños para la tripulación, con literas y un pequeño escritorio de lectura, un comedor y zona de ocio común, una estación de comunicaciones dedicada y una cocina equipada con fogones de gas, nevera, microondas, horno y fregadero para preparar las comidas. Sobre los seis camarotes de la tripulación hay un altillo que alberga el depósito interno de agua dulce y espacio para guardar equipos. En la parte superior del techo abovedado del HAB hay una escotilla de acceso que permite el acceso para el mantenimiento de la antena satelital y los instrumentos de monitorización meteorológica.
La energía se suministra mediante 12 baterías recargables de 24 voltios ubicadas bajo la estructura, que proporcionan energía eléctrica durante un máximo de doce horas. Además de las baterías, hay dos generadores eléctricos de 5 kilovatios (6,7 CV) . La energía de los generadores se canaliza a través de un inversor, que la envía a las baterías para recargarlas o, mediante un panel con 19 disyuntores, al sistema de distribución eléctrica de la estructura.
El agua se suministra al Hab a través de un tanque de agua potable ubicado a 30 metros (100 pies) de distancia en el Área de Equipos de Apoyo de Ingeniería. El tanque es un contenedor de almacenamiento de plástico con una capacidad de 1700 litros (450 galones estadounidenses ; 370 galones imperiales ) (8 días de agua a razón de 23 litros (6 galones estadounidenses ; 5 galones imperiales ) por persona por día). El agua debe transportarse manualmente o bombearse mediante una manguera desde el tanque de agua potable hasta el tanque interno del HAB, que contiene aproximadamente 230 litros (60 galones estadounidenses ; 50 galones imperiales ) . Luego, el agua se distribuye por gravedad a una bomba de presión que distribuye el agua dulce al resto del HAB, incluyendo un calentador de agua. El agua utilizada para las cisternas de los inodoros es agua gris . Esta es el agua residual que ha corrido por los desagües de los lavabos y duchas del HAB y luego a través del sistema de aguas grises hacia el exterior del GreenHab. El agua se raciona y se monitorea para minimizar la ineficiencia y el desperdicio en el sistema.
El Hab también está equipado con conexión a internet y varias cámaras web para que el público pueda ver la misión en curso. [ 21 ]
GreenHab
El GreenHab es un invernadero utilizado para el cultivo de cosechas e investigación de plantas. El GreenHab original de Gary Fisher, reacondicionado en 2009 de un centro de reciclaje de agua de circuito cerrado a un invernadero funcional, fue destruido por un incendio en diciembre de 2014, [ 22 ] y reemplazado en septiembre de 2015 después de que una campaña de Indiegogo recaudara 12 540 dólares para reconstruirlo.
Originalmente, el GreenHab reconstruido se planeó como una cúpula geodésica; sin embargo, una vez instaladas la base y la estructura, no se pudo garantizar su estanqueidad al viento y al invierno, por lo que se completó como el nuevo Cúpula Científica. El nuevo GreenHab es un edificio transparente de 3,6 x 7,3 metros con climatización e iluminación controladas. Las plantas que se cultivan en el GreenHab son principalmente hierbas aromáticas, verduras de hoja verde, rábanos, tomates y otras hortalizas.
Observatorio del Desierto de Musk en Marte

El Observatorio del Desierto de Musk Mars alberga un telescopio Schmidt-Cassegrain de 28 centímetros (11 pulgadas) , donado por Celestron . El telescopio puede operarse de forma remota y es accesible para astrónomos aficionados y profesionales a través de internet . Otros patrocinadores del observatorio son Le Sueur Manufacturing Inc., que proporcionó la plataforma Astro-Pier sobre la que está montado el telescopio; Software Bisque, que proporcionó el software TheSky ; Vince Lanzetta de East Coast Observatories; Adirondack Video Astronomy; High Point Scientific; Technical Innovations; y la Asociación Astronómica Amateur de Lehigh Valley.
La incorporación del Observatorio del Desierto de Marte de Musk ofrece oportunidades de investigación que antes no estaban disponibles, tanto para la tripulación como para los profesores y estudiantes locales. Se invita a estudiantes y profesores a interactuar con la tripulación y a utilizar el observatorio como herramienta de aprendizaje.
Las tareas de ingeniería se realizan en el módulo de reparación y montaje, un compartimento de combustible de helicóptero Chinook reacondicionado para el almacenamiento de herramientas, y espacios de trabajo para proyectos de ingeniería y reparación de instrumentos de la estación. Fue trasladado al campus en octubre de 2017 y entró en pleno funcionamiento en noviembre de 2018.
Otro
Al norte de GreenHab se encuentra el tanque séptico subterráneo y su campo de drenaje. Esta área es una "Zona de no circulación vehicular , solo peatonal" ya que no hay registro de la ubicación exacta del tanque séptico . Al este de GreenHab se encuentra un radiotelescopio joviano omnidireccional .
MDRS es la sede del Desafío Anual de Rovers Universitarios , [ 23 ] cuya primera edición se celebró el 2 de junio de 2007.
La bandera de Marte aparece en un par de edificios, al igual que la bandera de los Estados Unidos .
Véase también
- Rover de Marte de la BYU
- Colonización de Marte
- Exploración de Marte
- Bandera de Marte
- Estación de Investigación Ártica de Marte Flashline
- Proyecto Haughton-Marte
- Misión humana a Marte
- La vida en Marte
- MARS-500
- Marte Directo
- Marte se quedará
- Sociedad de la Luna
- colonización espacial
- Ciencia espacial
- La medición del tiempo en Marte
- Pruebas atmosféricas de exploración de la NASA
- Análogo espacial de la Luna y Marte
- Investigación científica internacional en una estación terrestre única.
Referencias
- ↑ Weinersmith, Kelly; Weinersmith, Zach (27 de diciembre de 2023). "La hermosa desolación de la vida en Marte — En la Tierra" . The New York Times . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Inicio" . Estación de Investigación del Desierto de Marte . 7 de octubre de 2017. Consultado el 9 de octubre de 2022 .
- ↑ "Conozca a las tripulaciones que se preparan para la vida humana en Marte" . 4 de mayo de 2018. Archivado del original el 17 de octubre de 2018. Consultado el 16 de octubre de 2018 .
- ↑ Horton, Michael (18 de enero de 2009). "Estación de investigación en el desierto de Marte simula una base similar a la de Marte" . TechFragments.com . Archivado del original el 5 de febrero de 2010. Recuperado el 16 de febrero de 2010 .
- ↑ Gregory, Hugh; Graham, Paul (marzo de 2007). "wp20070331.xls". MDRS-Navigation-Waypoints-Data-Base .
- ↑ "Ubicación de FMARS" . fmars.marssociety.org . Archivado del original el 23 de junio de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2011 .
- ↑ "Estación de Investigación del Desierto de Marte: Antecedentes del proyecto" . MarsSociety.org . Archivado del original el 14 de diciembre de 2013. Consultado el 16 de febrero de 2010 .
- ↑ Kaku, Michio (2018). El futuro de la humanidad: terraformación de Marte, viajes interestelares, inmortalidad y nuestro destino más allá de la Tierra . Doubleday, una división de Penguin Random House. pág. 85. ISBN 9780385542760
Los organizadores del MDRS intentan que la experiencia sea lo más realista posible y utilizan estas sesiones como una forma de poner a prueba la dimensión psicológica de estar aislado en Marte durante períodos prolongados con personas prácticamente desconocidas
. - ↑ "La simulación brinda a los maestros de Utah la experiencia de vivir y trabajar en Marte" . FOX 13 News Utah (KSTU) . 10 de enero de 2023. Consultado el 26 de febrero de 2023 .
- ↑ Moran, Mark; Miller, Joseph D; Kral, Tim; Scott, Dave (noviembre de 2005). "Metano del desierto: implicaciones para la detección de vida en Marte". Icarus . 178 (1): 277– 280. Bibcode : 2005Icar..178..277M . doi : 10.1016/j.icarus.2005.06.008 .
- ↑ Young, Kelly; Chandler, David L (7 de diciembre de 2005). "Insectos extremos frenan la idea de vida en Marte" . New Scientist . Archivado del original el 24 de diciembre de 2013. Recuperado el 4 de septiembre de 2017 .
- ↑ Direito, Susana OL; Ehrenfreund, Pascale; Marees, Andries; Staats, Martijn; Foing, Bernard; Röling, Wilfred FM (2011-07-01). "Una amplia variedad de supuestos extremófilos y una gran beta-diversidad en la Estación de Investigación del Desierto de Marte (Utah)" . Revista Internacional de Astrobiología . 10 (3): 191– 207. Bibcode : 2011IJAsB..10..191D . doi : 10.1017/S1473550411000012 . S2CID 85780817 .
- ↑ "Resúmenes de investigación" . MarsSociety.org . Archivado del original el 14 de diciembre de 2013. Consultado el 16 de febrero de 2010 .
- ↑ "Reglas de la misión MDRS" . mdrs.marssociety.org . Consultado el 21 de febrero de 2011 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "MDRS 2011" . MDRS2011.com . Archivado del original el 19 de marzo de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2011 .
- ↑ Häuplik-Meusburger, Sandra; Bishop, Sheryl; O'Leary, Beth (2021). Vakoch, Douglas A. (ed.). Hábitats espaciales y habitabilidad: diseño para entornos aislados y confinados en la Tierra y en el espacio (1.ª ed.). Springer Science+Business Media . ISBN 978-3030697396.
- ↑ Cusack, Stacy L. (1 de enero de 2010). Observaciones de la dinámica de la tripulación durante simulaciones análogas de Marte (PDF) . Desafío de gestión de proyectos de la NASA 2010. Galveston, Texas. Archivado (PDF) del original el 18 de julio de 2022. Recuperado el 18 de julio de 2022 a través del servidor de informes técnicos de la NASA .
- ↑ Häuplik-Meusburger, Sandra; Bishop, Sheryl; O'Leary, Beth (2021). Vakoch, Douglas A. (ed.). Hábitats espaciales y habitabilidad: diseño para entornos aislados y confinados en la Tierra y en el espacio (1.ª ed.). Springer Science+Business Media . ISBN 978-3030697396.
- 1 2 Häuplik-Meusburger, Sandra; Bishop, Sheryl; O'Leary, Beth (2021). Vakoch, Douglas A. (ed.). Hábitats espaciales y habitabilidad: diseño para entornos aislados y confinados en la Tierra y en el espacio (1.ª ed.). Springer Science+Business Media . ISBN 978-3030697396.
- ↑ Messeri, Lisa (9 de septiembre de 2016). Placing Outer Space: An Earthly Ethnography of Other Worlds . Durham: Duke University Press . pág. 200, nota 19. ISBN 978-0-8223-6187-9OCLC 926821450
- ↑ "Cámaras web MDRS" . FreeMars.org . Archivado del original el 12 de abril de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2011 .
- ↑ "MDRS GreenHab destruido por un incendio" . Mars Society. 30 de diciembre de 2014. Archivado del original el 6 de febrero de 2015. Consultado el 31 de diciembre de 2014 .
- ↑ "University Rover Challenge" . urc.marssociety.org . Archivado del original el 20 de mayo de 2018. Consultado el 21 de febrero de 2011 .
Enlaces externos
- Sitio web de la Estación de Investigación del Desierto de la Mars Society
- Acerca del Programa de Investigación Análoga a Marte (Archivado el 18 de junio de 2013 en Wayback Machine)
- Guía de expedición MDRS : guía detallada para los miembros de la tripulación MDRS
- Artículo sobre el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) en la revista Popular Science.
- Space Daily : MDRS completa su primera rotación de tripulación.
38°24′23.25″N 110°47′30.85″W / 38.4064583°N 110.7919028°W / 38.4064583; -110.7919028
- Edificios y estructuras en el condado de Wayne, Utah.
- Ciencia y tecnología en los Estados Unidos
- Hábitats análogos a los de Marte
- Universidad Brigham Young
- Agricultura espacial
- Sociedad de Marte