•我们对陆地微生物生存的理解的优先知识差距是什么,这是基于现有文献的基础(Cospar行星保护知识差距的最终报告是人类火星任务工作室系列和知识差距封闭的道路)。•我们要优先考虑哪些测量值,以及在人类抵达火星之前可以进行哪些研究以确保未来的科学诚信?•哪些工具(含量机组人员界面)机组人员可以在表面上使用样品的科学完整性吗?•船员科学任务指南的哪些方面可以使用进一步的讨论,缺失和/或效果很好?•在人类到达之前要完成的优先科学任务是什么?•希望在人类到达之前进行哪些科学研究,一旦他们表面上现了人类探险者的活动?•机组人员本身将做什么,以及如何将前进和向后污染控制纳入这些研究(例如,科学与工程)活动?
• 天王星大气全耦合大气环流模型的进展 - 动力学和玩具模型,Jonathan H. Jiang (JPL) • 需要在 -90 °C 至 -30 °C 范围内测试冰融化探测器?,Paula do Vale Pereira (中佛罗里达大学) • 中红外快速先进光学生命探测探测器 (MIRACLE),Yamuna Phal (科罗拉多矿业学院) • 用于行星原位光谱的微型、多功能、微观有机/无机成分分析探测器 (MOCAPS),Mool Gupta (弗吉尼亚大学) • 使用低电容固态纳米孔探测海洋世界的生命,Vanya Buvac (Goeppert LLC) • 用于增强行星保护和污染控制的激活雾系统,Gregory Fridman (AAPlasma LLC) • BOREAS - 通过模拟探测木卫二的地下海洋冰冷的表面条件,Ilankuzhali Elavarasan(德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校)• 用于高灵敏度宽带热检测的多孔硅基热电堆,Sabah Bux(JPL)• 用于检测未来潜在海洋世界任务的有机生物特征的 SCHAN 仪器,Victor Abrahamsson(JPL)• 即将到来的天王星恒星掩星活动和影子追逐者任务概念,Kunio Sayanagi(LARC)• SLUSH:进入海洋世界的冰钻探测器,Nicklaus Traeden(Honeybee Robotics)• 海洋世界和 Wolstenholme 峡湾冰下平台的样本选择和处理(SSHOW UP),Frances Bryson(康奈尔大学)• 用于导航木卫二的垂直进入机器人(VERNE),Frances Bryson(康奈尔大学)
(UNCCD),该报告被启动,近200个UNCCD成员国于周一在沙特阿拉伯利雅得开始其COP16峰会。土地是地球稳定性的基础。它调节气候,维护生物多样性,维护淡水系统并提供赋予生命的资源,包括食物,水和原材料。报告,从悬崖上退后一步:转变土地管理以保持行星界限,借鉴了大约350个信息来源(*),以检查土地退化和从行星边界的角度进行采取行动的机会。森林砍伐,城市化和不可持续的农业正在以前所未有的规模造成全球土地退化,不仅威胁着不同的地球系统成分,而且威胁到人类的生存本身。此外,森林和土壤的恶化破坏了地球应对气候和生物多样性危机的能力,进而以恶性的,向下的撞击循环加速了土地退化。
•将了解为什么将注意力集中在披露最重要的环境影响上,这会阻碍对累积环境影响的评估。这破坏了我们衡量我们与行星极限有关的集体能力,并且很可能导致对气候和自然有关的风险的评估不可靠,并且无法设定知情目标(第2章)。•将概述三个关键特征,这些功能表征有意义的环境披露以及基于科学的数据收集优先级的指导,并披露了最重要的环境影响,具体取决于部门(第3-6章)。•将深入了解一种新的基于科学的工具 - 地球系统影响得分(ESI),该工具为公司及其利益相关者提供了有关公司本地环境影响如何转化为全球对气候和自然影响的信息(第7章)。ESI分数可以帮助企业确定改善环境绩效的关键领域,并促进发展可持续性的战略计划。
• 我们是一个在紧迫感中形成的社区。我们用一代人的时间将社会转变为与地球自然系统保持平衡的状态,我们团结一致,共同致力于保护地球生命网络。 • 我们是跨学科的。只有共同努力才能找到解决地球危机的方法。我们充当跨学科的桥梁——召集、促进、联系和授权集体行动。 • 我们务实、以解决方案为基础、关注现实世界。时间至关重要。我们合作并果断地努力将研究和教育转化为切实可行的解决方案。 • 我们重视多种认知方式。保障宜居的未来要求我们重视和整合多种认知和创造意义的方式,包括土著人民的方式,并认识到艺术和人文学科与科学和技术一样是这一努力的核心。 • 我们以正义、公平和同情为中心。退化的自然系统带来的健康负担对后代和资源最少的人产生了不成比例的影响,而这些人往往最不负责任
一种新的经济繁荣模式认识到,人类的福祉必须使每个人都能通过机遇来过着尊严的生活,同时维护地球自然系统的完整性。4然而,当前的经济发展指出了关于行星限制的警告,其中至少有9个限制已经超过了:气候变化,生物多样性损失,土地利用变化和土壤受精。在这种生态天花板中考虑的其他限制是空气,淡水和海洋的污染,化学污染以及臭氧层的破坏。健康风险的分布已分为五类:环境,社会,地缘政治,技术和经济。5根据这些类别,一项研究分析了可能导致全球系统健康的潜在协同风险
《行星因果推断》一书探讨了地球观测 (EO) 数据如何增强社会科学研究,加深我们对人类对环境、社会和经济影响的理解。虽然使用调查和国家统计数据的传统方法成本高昂且有限,但来自卫星的 EO 数据为以精细分辨率研究城市化、贫困、冲突和森林砍伐等现象提供了全球实时视角。本书介绍了以因果为导向的基于 EO 的机器学习 (ML),其中分析图像中的空间数据以创建社会科学指标的代理并用于因果推断。这些行星因果推断方法可以为全球社会问题提供高分辨率洞察,为评估冲突、可持续发展和其他现象提供新方法。通过结合地理、历史和多尺度分析的见解,“行星因果推断”为研究人员提供了基础,以解决家庭、社区、区域和全球尺度的综合问题。本书的“成分”和“食谱”食谱式框架使社会科学家能够采用 EO-ML 方法,开发自己的研究方法,并解决全球范围内的紧迫问题。
循环经济定义了一种替代经济体系,通过将价值创造和价值获取与有效的资源利用相结合,使社会经济发展与地球边界相协调(Desing 等人,2020 年;Kirchherr 等人,2017 年)。循环经济的主要目标是减少工业代谢中的资源吞吐量,同时保持材料价值随时间推移而变化,最大限度地提高资源利用率(Bocken 等人,2016 年;Centobelli 等人,2020 年)和恢复(Morseletto,2020 年)。所谓的 R 策略(修复、再利用、拒绝、回收等)的实施从根本上影响了工业代谢和各种社会经济因素,例如工资和技能、商业模式和价值主张,以及客户行为和主流文化模式(Frankenberger 等人,2021 年;Takacs 等人,2022 年)。
第一类:所有类型的目标天体任务,这些目标天体对于理解化学演化过程或生命起源无直接意义;未分化的变质小行星;其他 第二类:所有类型的任务(重力辅助、轨道器、着陆器),这些目标天体对于化学演化过程和生命起源有重大意义,但航天器所携带的污染物对未来调查造成影响的可能性极小;金星;月球(仅在极地和 PSR 中着陆任务才有有机库存);彗星;碳质球粒陨石小行星;木星;土星;天王星;海王星;木卫三†;土卫六†;海卫一†;冥王星/冥卫一†;谷神星;大于冥王星 1/2 大小的柯伊伯带天体†;小于冥王星 1/2 大小的柯伊伯带天体;其他 TBD 第三类:飞越(即重力辅助)和轨道器任务,前往对化学演化和/或生命起源感兴趣的目标天体,科学界认为该目标天体受到污染的可能性很大 2,这可能会危及未来的调查;火星;木卫二;土卫二;其他 TBD 第四类:着陆器(以及潜在的轨道器)任务,前往对化学演化和/或生命起源感兴趣的目标天体,科学界认为该目标天体受到污染的可能性很大 2,这可能会危及未来的调查。根据仪器、科学调查、特殊区域等,存在 3 个子类别(IVa、b、c);火星;木卫二;土卫二; TBD 第五类:返回所有地球:2 个子类别 - 对于科学界认为没有本土生命形式(如火星卫星)的太阳系天体,无限制返回,对于所有其他天体,有限制返回
旋翼飞机为探索外星环境提供了独特的功能。与诸如漫游者之类的勘探工具相比,旋翼船能够越来越快地到达感兴趣的目的地。此外,它们只需要合适的起飞和降落区,并且可以飞越由于障碍物或粗糙地形而可能无法遍历流浪者可能无法穿越的地形。这些优势激发了火星的创造任务,该任务涉及第一个飞行火星的旋翼飞机[1]。这项任务的成功继续激励未来的任务,例如可能使用直升机来返回火星样本[2]。设计一种在火星氛围环境中运行的首个旋翼飞机,需要进行设计,开发和操作的独特工具。在开发的工具中是Helicat-darts(简单地称为简洁的Helicat),用于旋转动力学建模和仿真。此仿真工具是指导,导航和控制(GNC)算法和软件开发的测试床,并作为分析飞行性能和动态的工具。Helicat在Ingenuity任务的整个生命周期中都使用,包括以下内容: