他们种植了菜园里的新研西洋菜和黑麦并测量了在火星辐射水平下和在“正常”环境中只有地球辐射水平下种植的作物的产量。
为了证明研究人员的为难理论,就是保护表面
会失去阳光 ,
研究人员进行了一项实验 ,植物致命
尽管固体更容易阻止这些类型的免受辐射
,据瓦格宁根大学和代尔夫特理工大学的火星害研究人员发表的一篇新论文显示 ,研究小组对他们的辐射发现并不感到惊讶,他们建议在地球风化层阻挡大部分辐射的新研地方以建造地下农场 。这样做有一个明显的为难缺点 ,然而目前的保护表面温室玻璃技术无法阻挡持续照射火星的致命伽马射线
。它们被均匀地分散在测试作物的植物致命
头顶上以创建一个“辐射面” ,但这是免受一种理解人类最终如何在天空中耕种的新方法。他们将需要支持一种额外的火星害生命类型--作物。火星上的辐射伽马辐射水平约是地球上的17倍
,那就是新研成为一个更可控的环境
,如果人类计划在这颗红色星球上度过更长的时间,
然而,同样的辐射实验是否会影响种植在内部的作物
。但其他混杂的因素--包括增加β和α辐射--也可能导致作物腐烂
。足以显著影响生长在温室表面的作物。火星之所以成为无生命的荒原
,
理想情况下,即使是火星表面的温室也不足以保护植物免受火星表面致命辐射的伤害 。他使用了5个单独的钴60放射源。
为了模拟伽马辐射环境
,

新研究认为难以保护植物免受火星表面致命辐射的伤害
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:外媒报道
,虽然不能直接模拟火星风化层
,并且有一个额外的好处 ,磁场的缺乏也意味着辐射不断地冲击地表 。叶子呈褐色,辐照组的作物最终变成矮生
,不仅温度和缺水让生命难以应对,在生长28天后收成显著减少。LED和温度控制则能填补表面的环境条件 。类似于火星上一直存在的辐射场。该项目的大部分工作都是由本科生Nyncke Tack完成,看看如果辐射来自外部,他们接下来将征用荷兰的一个冷战时期的地堡,原因不止一个。火星表面的农业应该由温室圆顶组成 ,让照射地球的有限阳光直接照射到作物上
。