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<title>Marskolonisation</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Marskolonisation</span></h1>
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<p>Eine <b>Marskolonisation</b> ist die Gründung und Entwicklung von Siedlungen auf dem Planeten <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>. Derzeit befassen sich verschiedene Studien und Projekte mit den Problemen des <a href="Bemannter_Marsflug" title="Bemannter Marsflug">bemannten Marsflugs</a>, der Energie-, Roh- und Baustoffgewinnung<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie der Versorgung mit Wasser<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und mit Nahrung auf dem Mars.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unklar ist, unter welchen Voraussetzungen Menschen dauerhaft in der Marsumgebung überleben bzw. funktions- und arbeitsfähig bleiben könnten.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Insbesondere ist ungeklärt, ob Menschen sich auf dem Mars erfolgreich fortpflanzen könnten.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorbereitungen">Vorbereitungen</h2></div>

<p>In <a href="#Bewohnbarkeit">erdgebundenen Forschungsstationen</a> von Organisationen wie der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a>, <a href="Roskosmos" title="Roskosmos">Roskosmos</a> und der <a href="Mars_Society" title="Mars Society">Mars Society</a> wurde und wird erprobt, wie Menschen in einer isolierten, marsähnlichen Umgebung zurechtkommen. Viele der für eine Mission entscheidenden Parameter können bzw. dürfen aus technischen respektive ethischen Gründen allerdings nicht simuliert werden. Zu Ersterem gehört die deutlich reduzierte Schwerkraft und zu Letzterem die erhöhte Strahlenbelastung bei Anreise und Aufenthalt auf dem Mars.
</p><p>Das US-Raumfahrtunternehmen <a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a> entwickelt seit 2017 die Großrakete <a href="Starship" title="Starship">Starship</a>, die letztlich einen relativ kostengünstigen Transport von großen Frachtmengen und von Menschen zum Mars ermöglichen soll. Hiermit soll nach Vorstellung des Firmengründers und -leiters <a href="Elon_Musk" title="Elon Musk">Elon Musk</a> die Voraussetzung für eine Besiedlung des Planeten geschaffen werden.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Musk nannte im Verlauf der Starship-Entwicklung eine Reihe von Terminen für erste Marsflüge, die sich als unrealistisch erwiesen.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-bi24_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-bi24-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seit 2024 stellt er erste bemannte Flüge für den Zeitraum 2029–2031 in Aussicht, was von Fachleuten ebenfalls in Zweifel gezogen wird.<sup id="cite_ref-bi24_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-bi24-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>SpaceX arbeitet bei der Vorbereitung der angestrebten Marsflüge mit Wissenschaftlern und am Marsflug interessierten Institutionen zusammen.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als ein geeignetes Zielgebiet für erste Marsflüge nannten Projektbeteiligte die Ebene <a href="Arcadia_Planitia" title="Arcadia Planitia">Arcadia Planitia</a> am nordöstlichen Rand des Gebirges <a href="Erebus_Montes" title="Erebus Montes">Erebus Montes</a> bei etwa 40° nördlicher Breite.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um Energie und Ressourcen zu sparen, wurden sogenannte <a href="Mars_to_Stay" title="Mars to Stay">Mars-to-Stay</a>-Missionen vorgeschlagen. Bei einer solchen Mission sollen die ersten Astronauten auf dem Mars für unbestimmte Zeit dort bleiben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gegebenheiten_im_Vergleich_mit_der_Erde">Gegebenheiten im Vergleich mit der Erde</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ähnlichkeiten_mit_der_Erde"><span id=".C3.84hnlichkeiten_mit_der_Erde"></span>Ähnlichkeiten mit der Erde</h3></div>
<p>Der Mars wird wissenschaftlich als <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">erdähnlicher Planet</a> klassifiziert. Signifikant sind im Vergleich mit der Erde:
</p>
<ul><li>Die Länge des Marstages („<a href="Sol_(Marstag)" title="Sol (Marstag)">Sol</a>“ genannt) ist dem des Erdtages sehr ähnlich. Ein Sol dauert 24&nbsp;Stunden, 39&nbsp;Minuten und 35,244&nbsp;Sekunden.</li></ul>
<ul><li>Der Mars besitzt eine Oberfläche, die 28,4&nbsp;% der der Erde entspricht, und ist damit nur geringfügig kleiner als die <a href="Landfl%C3%A4che" title="Landfläche">Landfläche</a> der Erde (29,2&nbsp;% der Erdoberfläche).</li></ul>
<ul><li>Gegen die Pole der <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a> des Planeten ist dessen <a href="Rotationsachse" title="Rotationsachse">Rotationsachse</a> um 25,19° geneigt. Der entsprechende Wert der Erde beträgt 23,4°. Im Ergebnis hat der Mars Jahreszeiten wie die Erde, obwohl diese fast doppelt so lang sind, da ein Marsjahr etwa 1,88 Erdjahre dauert.</li></ul>
<ul><li>Der Mars besitzt eine Atmosphäre. Obwohl diese sehr dünn ist (ca. 0,6&nbsp;% der Erdatmosphäre), bietet sie dennoch einen gewissen Schutz vor der <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmischen</a> und der <a href="Sonnenstrahlung" title="Sonnenstrahlung">Sonnenstrahlung</a>. Sie wurde zudem erfolgreich für eine <a href="Atmosph%C3%A4renbremsung" title="Atmosphärenbremsung">Atmosphärenbremsung</a> von Raumfahrzeugen verwendet.</li></ul>
<ul><li>Neuere Beobachtungen von NASAs <a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">Mars Exploration Rovers</a>, der ESA-Sonde <a href="Mars_Express" title="Mars Express">Mars Express</a> und des NASA <a href="Phoenix_(Raumsonde)" title="Phoenix (Raumsonde)">Phoenix Landers</a> bestätigen das Vorhandensein von <a href="Eis" title="Eis">Wassereis</a> auf dem Mars.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unterschiede_zur_Erde">Unterschiede zur Erde</h3></div>
<ul><li>Die Stärke des planetaren Magnetfelds beträgt nur ca. ein Hundertstel des <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Erdmagnetfelds</a> und bietet damit nur sehr wenig Schutz gegen kosmische Strahlung. Bereits nach drei Jahren Aufenthalt an der Oberfläche wären die Höchstwerte nach den Sicherheitsrichtlinien der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> für Astronauten erreicht. Ob und wann der Mars ein neues Magnetfeld ausbilden könnte, ist unklar.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li>Der <a href="Luftdruck" title="Luftdruck">Luftdruck</a> auf dem Mars beträgt nur etwa 6&nbsp;mbar (0,6&nbsp;% der Erdatmosphäre), was weit unter der <a href="Armstrong-Grenze" title="Armstrong-Grenze">Armstrong-Grenze</a> (61,8&nbsp;mbar) liegt, bei dem Menschen ohne <a href="Druckanzug" title="Druckanzug">Druckanzüge</a> leben können. Die sehr dünne Atmosphäre besteht vorwiegend aus Kohlendioxid. Daher müssten auf dem Mars bewohnbare Strukturen mit Druckbehältern, ähnlich wie in einem Raumschiff, gebaut werden. Das Erreichen einer erdähnlichen <a href="Luft#Zusammensetzung" title="Luft">Zusammensetzung der Luft</a> und Anpassung des Drucks mittels <a href="Terraforming" title="Terraforming">Terraforming</a> gilt als schwierig, da der <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> ständig die oberen Schichten abtragen würde. Die dünne Atmosphäre bietet zudem deutlich weniger Schutz gegen kleine Asteroiden.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li>Die Oberflächenschwerkraft auf dem Mars beträgt 38&nbsp;% der Schwerkraft auf der Erde.</li></ul>
<ul><li>Weil der Mars weiter von der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> entfernt ist, ist die Menge an <a href="Sonnenenergie" title="Sonnenenergie">Sonnenenergie</a>, die die obere Atmosphäre erreicht, weniger als die Hälfte der Menge, die die obere Atmosphäre der Erde oder die Oberfläche des Mondes erreicht. Allerdings wird die Sonnenenergie, die die Oberfläche des Mars erreicht, nicht durch eine dichte Atmosphäre wie auf der Erde behindert.</li></ul>
<ul><li>Der Mars ist mit einer durchschnittlichen <a href="Gleichgewichtstemperatur" title="Gleichgewichtstemperatur">Oberflächentemperatur</a> von −23&nbsp;°C in <a href="%C3%84quator" title="Äquator">Äquatornähe</a> und einem Tief von −140&nbsp;°C im Bereich der Polkappen deutlich kälter als die Erde. Die niedrigste Temperatur, die auf der Erde gemessen wurde, ist −93,2&nbsp;°C, und dies in der <a href="Antarktis" title="Antarktis">Antarktis</a>. Zudem variieren die Temperaturen wegen der exzentrischeren <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Umlaufbahn</a> stärker als auf der Erde.</li></ul>
<ul><li>Es gibt keine <a href="Gew%C3%A4sser" title="Gewässer">Gewässer</a> auf der Marsoberfläche.</li></ul>
<ul><li>Durch die weitere Entfernung zur Sonne ist das Marsjahr mit 668,6&nbsp;<a href="Sol_(Marstag)" title="Sol (Marstag)">Sol</a> etwa doppelt so lang wie das Erdjahr.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Transport">Transport</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verkehr_zwischen_Erde_und_Mars">Verkehr zwischen Erde und Mars</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Bemannter_Marsflug" title="Bemannter Marsflug">Bemannter Marsflug</a></i></div>
<p>Aufgrund der großen und stark schwankenden Entfernung zwischen Erde und Mars würden sich Reisen zum Mars sehr aufwändig gestalten. Unter Verwendung heutiger Technologien benötigt ein <a href="Raumschiff" title="Raumschiff">Raumschiff</a> ungefähr sechs bis zehn Monate für die Reise. <a href="Startfenster" title="Startfenster">Startfenster</a>, die eine kurze Flugzeit mit einem geringen Bedarf an Beschleunigung verbinden, ergeben sich entsprechend der <a href="Siderische_Periode" title="Siderische Periode">siderischen Periode</a> Erde-Mars alle 779 Tage, also etwa alle zwei Jahre.
</p><p>Um den Mars zu erreichen, benötigt man weniger Energie pro Masseneinheit (<a href="Delta_v" title="Delta v">Delta-V</a>) als zu allen anderen Planeten außer der <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a>. Auf einer <a href="Hohmannbahn" class="mw-redirect" title="Hohmannbahn">Hohmannbahn</a> erfordert eine Reise zum Mars mit heutigen Technologien etwa neun Monate. Andere Flugbahnen, die die Reisezeit auf sieben oder sechs Monate im All verringern, sind zwar möglich, benötigen aber höhere Mengen an Energie und Treibstoff und sind bereits Standard für unbemannte Marsmissionen. Die Verkürzung der Reisezeit auf unter sechs Monate erfordern eine höhere Geschwindigkeitsänderung und eine exponentiell zunehmende Menge an Treibstoff. Dies ist mit chemischen Raketen nicht realisierbar. Forschungsprojekte für neue <a href="Antriebsmethoden_f%C3%BCr_die_Raumfahrt" title="Antriebsmethoden für die Raumfahrt">Antriebstechnologien</a> wie zum Beispiel <a href="VASIMR" class="mw-redirect" title="VASIMR">VASIMR</a> oder nukleare Raketenantriebe zielen darauf ab, die interplanetaren Flugzeiten zu verkürzen.<sup id="cite_ref-vasimr_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-vasimr-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine andere Möglichkeit sind konstant beschleunigende Technologien wie <a href="Sonnensegel_(Raumfahrt)" title="Sonnensegel (Raumfahrt)">Solarsegel</a> oder <a href="Ionenantrieb" title="Ionenantrieb">Ionenantriebe</a>.
</p><p>Während der Reise unterliegen die Astronauten einer <a href="Strahlung" title="Strahlung">Strahlung</a>, vor der sie geschützt werden müssen. <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">Kosmische Strahlung</a> und <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> verursachen DNA-Schäden, die das <a href="Krebs_(Medizin)" title="Krebs (Medizin)">Krebs</a>risiko erhöhen, jedoch ist die Wirkung von langfristigen Raumfahrten im interplanetarischen Raum auf den menschlichen Körper unbekannt. NASA-Wissenschaftler, die im Allgemeinen die Strahlungsgefahr anhand des Krebsrisikos bemessen, beziffern die durch eine tausendtägige Marsmission verursachte Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, mit 1 bis 19&nbsp;%. Hier sei jedoch zu beachten, dass diese Wahrscheinlichkeit ein zusätzliches Risiko darstellt. Dies könnte zusammen mit der Basiswahrscheinlichkeit von 20&nbsp;%, dass ein 40-jähriger Nichtraucher an Krebs stirbt, zu einem 39-%-Risiko führen, an tödlichem Krebs zu erkranken. Bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, bedingt durch den größeren Anteil des Drüsengewebes am Gesamtgewicht, vermutlich erhöht.<sup id="cite_ref-krebs_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-krebs-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Landung_auf_dem_Mars">Landung auf dem Mars</h3></div>
<p>Der Mars hat nur 38&nbsp;% der Anziehungskraft der Erde, und die Dichte der Atmosphäre ist nur ca. 1 Prozent im Vergleich zur Erde.<sup id="cite_ref-mars2_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-mars2-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die relativ starke Schwerkraft und widrige aerodynamische Effekte machen es erheblich schwieriger, ein größeres Raumfahrzeug mit Schubdüsen zu landen, wie es bei den Apollo-Mondlandungen getan wurde. Projekte mit schweren Landeeinheiten werden andere Brems- und Landungssysteme erfordern, die bei früheren bemannten Mondmissionen oder unbemannten Marsmissionen verwendet wurden.<sup id="cite_ref-marslandung_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-marslandung-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Versorgung">Versorgung</h2></div>

<p>Bei einer dauerhaften Besiedlung müsste die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Atemluft unabhängig vom ständigen Nachschub von der Erde mittels <i>In-situ Resource Utilization bzw. Extraterrestrial Resource Utilization</i> (dt. etwa Außerirdische Ressourcennutzbarmachung) ermöglicht werden.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wichtig wäre die <a href="Wasseraufbereitung" title="Wasseraufbereitung">Wasseraufbereitung</a>. Mittelfristig wäre der Aufbau eines geschlossenen biologischen Systems notwendig, bei dem die Kolonisten ihre Nahrung selbst anbauen bzw. herstellen würden. Eine Möglichkeit wäre es, mit Wasserstoff von der Erde und Kohlenstoffdioxid vom Mars Wasser zu produzieren. Mit einer Tonne Wasserstoff ließen sich zwei Tonnen Methan und ca. viereinhalb Tonnen Wasser produzieren. Jedoch zeigen NASA-Analysen, dass ca. 2&nbsp;% des Marsbodens aus thermisch freisetzbarem Wasser bestehen, das ebenfalls zur lokalen Erzeugung von Nutzwasser herangezogen werden könnte.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diskutiert werden auch gentechnische Veränderungen, die eine bessere Anpassung der <a href="Fauna" title="Fauna">Fauna</a> und <a href="Flora" title="Flora">Flora</a> an die neue Umgebung ermöglichen könnten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kommunikation">Kommunikation</h2></div>
<p>Interaktive Kommunikation mit der Erde wäre vergleichsweise schwierig, da die Übertragungsdauer des Signals je nach Entfernung zwischen 3,1 <a href="Opposition_(Astronomie)" title="Opposition (Astronomie)">(Opposition)</a> und 22,3 Minuten <a href="Konjunktion_(Astronomie)" title="Konjunktion (Astronomie)">(Konjunktion)</a> beträgt. Innerhalb eines Dialoges, also einer Unterhaltung zwischen einer Station auf der Erde und der Station auf dem Mars, kommen so Pausen von mindestens 6 und 45 Minuten zwischen den Nachrichten zustande, verbunden mit einer signifikant geringeren Übertragungsrate.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zeitrechnung">Zeitrechnung</h2></div>
<p>Ein Marstag (<a href="Sol_(Marstag)" title="Sol (Marstag)">Sol</a>) ist um 39 Minuten und 35,244 Sekunden länger als ein Erdentag und ein Marsjahr mit 668,5907 Sols etwa doppelt so lang wie das Erdjahr. Dies macht eigene Kalender und Uhren für die Marssiedler notwendig. Mit diesem Problem haben sich bereits einige Experten beschäftigt. Dazu gehört der Raumfahrtingenieur und Politologe Thomas Gangale. Er veröffentlichte 1985 einen Marskalender, den er nach seinem Sohn Darius <a href="Darischer_Kalender" title="Darischer Kalender">Darischen Kalender</a> nannte. Einige Autoren griffen diese Idee auf und veröffentlichten in den darauffolgenden Jahren Varianten des Darischen Kalenders.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andere Autoren wie <a href="Robert_Zubrin" title="Robert Zubrin">Robert Zubrin</a><sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> überdachten die Idee und brachten eigene Entwürfe heraus. Letzterer stellt auch ein Konzept für marsianische Uhren auf.
</p><p>Allen diesen Kalendern ist allerdings gemein, dass es sich um <a href="Solarkalender" title="Solarkalender">Solarkalender</a> handelt. Die <a href="Marsmond" class="mw-redirect" title="Marsmond">Marsmonde</a> <a href="Deimos_(Mond)" title="Deimos (Mond)">Deimos</a> und <a href="Phobos_(Mond)" title="Phobos (Mond)">Phobos</a> sind im Unterschied zum Erd<a href="Mond" title="Mond">mond</a> als Zeitmesser eher ungeeignet, da sie einerseits relativ schnell und andererseits nicht besonders gut zu sehen sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strahlung">Strahlung</h2></div>
<p>Bislang gab es keine Langzeitaufenthalte von Menschen außerhalb des schützenden <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Erdmagnetfeldes</a>, sodass keine Erfahrungen zur Langzeitwirkung von <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmischer</a> und <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">solarer</a> Strahlung auf den menschlichen Organismus vorliegen. Aufgrund theoretischer Überlegungen wird angenommen, dass sowohl während eines Flugs von und zum Mars als auch während mehrjähriger Aufenthalte auf der Marsoberfläche ein Strahlungsschutz notwendig wäre.<sup id="cite_ref-zubrin_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-zubrin-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Mars hat kein globales Magnetfeld, das mit dem Erdmagnetfeld vergleichbar wäre. Kombiniert mit einer dünnen Atmosphäre erlaubt dies, dass eine erhebliche Menge an <a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">ionisierender Strahlung</a> die Marsoberfläche erreicht. Die Raumsonde Mars Odyssey führte ein Instrument mit sich, das <i>Mars Radiation Environment Experiment</i> (MARIE), um die Gefahren für den Menschen zu messen. MARIE hat festgestellt, dass die Strahlung im Orbit über dem Mars 2,5 mal höher ist als an der <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationalen Raumstation</a>. Durchschnittliche Dosen waren etwa 22 Millirad pro Tag (220 Microgray pro Tag oder 0,08 <a href="Gray" title="Gray">Gray</a> pro Jahr). Eine dreijährige Belastung bei solchem Niveau wäre in der Nähe des Grenzwertes, der derzeit von der NASA festgelegt wird. Das Niveau auf der Marsoberfläche wäre ein wenig niedriger und stark variierend an verschiedenen Orten, je nach Höhenlage und der Stärke des lokalen Magnetfelds.
</p><p>Gelegentliche Sonnenprotonenereignisse (SPEs) produzieren viel höhere Dosen. Von MARIE wurden einige SPEs beobachtet, die nicht durch Sensoren in der Nähe der Erde betrachtet werden konnten aufgrund der Tatsache, dass SPEs in eine Richtung gerichtet sind, was es schwierig macht, Astronauten auf dem Mars früh genug zu warnen.
</p><p>Im Jahr 2003 eröffnete das NASA Lyndon B. Johnson Space Center eine Einrichtung, das NASA Weltraumstrahlungslabor (NSRL), am Brookhaven National Labor, das <a href="Teilchenbeschleuniger" title="Teilchenbeschleuniger">Teilchenbeschleuniger</a> verwendet, um Weltraumstrahlung zu simulieren. Die Einrichtung wird die Wirkung der Teilchen auf lebende Organismen zusammen mit Abschirmungstechniken studieren.<sup id="cite_ref-nsrl_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-nsrl-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Folgende Vorkehrungen sind möglich:
</p>
<ul><li>Eingraben: Eine mögliche Kolonie wird zuerst auf der Oberfläche errichtet und anschließend durch Marsboden abgedeckt. Diese Methode würde nicht nur vor Strahlung, sondern auch vor kleinen Meteoriten schützen, die durch die Atmosphäre bis zum Marsboden gelangen.</li></ul>
<ul><li>Panzerung der Gebäude: Unter Verwendung vorhandener Ressourcen oder auch mit mitgebrachten Materialien ließe sich eine absorbierende Verstärkung der Decke erreichen.</li></ul>
<ul><li>Abschirmung mit Wasser: Wasser hat strahlungsdämpfende Eigenschaften. Die Wassertanks (Kühlwasser, Abwasser, Trinkwasser) können flächig über den Aufenthaltsräumen angeordnet werden.</li></ul>
<ul><li>Abschirmung mit künstlichen <a href="Magnet" title="Magnet">Magneten</a>:<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei genügender Energieversorgung könnte man große <a href="Elektrodynamik" title="Elektrodynamik">elektromagnetische Felder</a> als Ersatz für das fehlende Marsmagnetfeld zur Ablenkung von schnellen Ladungsträgern verwenden.</li></ul>
<ul><li>Durch natürliche Formationen: Es ist bekannt, dass es auf der Marsoberfläche regional starke Unterschiede im <a href="Magnetismus" title="Magnetismus">Magnetfeld</a> gibt. Bei der Einrichtung einer Kolonie in einem solchen Gebiet relativ starker Feldstärke könnte sie durch diese natürlichen Felder geschützt werden.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Energieversorgung">Energieversorgung</h2></div>
<p>Eine leistungsfähige Energieversorgung für Heizung und Nahrungsmittelproduktion ist für eine Kolonie lebensnotwendig. Folgende Ansätze werden diskutiert:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Solar">Solar</h3></div>
<p>Die Nutzung von <a href="Sonnenkollektor" class="mw-redirect" title="Sonnenkollektor">Sonnenkollektoren</a> und <a href="Solarzelle" title="Solarzelle">Solarzellen</a> zur Energiegewinnung ist bei bisherigen Raummissionen eine große Hilfe gewesen, besonders bei Missionszielen innerhalb des <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Asteroidengürtels</a>. Die Stabilität gegen äußere Krafteinwirkungen konnte dabei meistens vernachlässigt werden. Auf dem Mars wird das aber anders sein, denn er besitzt eine Schwerkraft, die eine erhöhte Stabilität der Konstruktion notwendig macht. Die Solarkonstante (590&nbsp;W/m² bei gemittelter Entfernung Sonne-Mars) ist etwa halb so hoch wie auf der Erde. Deshalb wird bei gleicher Leistung die doppelte Solarfläche im Vergleich zur Erde notwendig. Hingegen würden die global auftretenden und über längere Zeit (über Monate) anhaltenden Stürme die Produktion von Solarenergie beeinträchtigen.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus diesem Grund müsste beim Einsatz von Solarenergie auch ein Energiespeicherkonzept ausgearbeitet werden. Zudem würden diese Stürme die Solarzellen mit Staub belegen, wodurch die Leistung um bis zu 40&nbsp;% reduziert werden könnte, solange die Zellen nicht gereinigt werden. Die Erfahrungen, die mit den Solarkraftwerken in Wüstengebieten gemacht wurden, zeigen deutlich, dass dieses Problem nur durch entsprechende Automatisierungstechnik dauerhaft zu lösen ist.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der manuelle Aufwand, so viele Paneele in entsprechenden Intervallen immer wieder zu reinigen, wäre zu groß.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nuklear">Nuklear</h3></div>

<p>Zur Nutzung von Kernenergie gibt es vor allem zwei Möglichkeiten:
</p>
<dl><dt>Der <a href="Radioisotopengenerator" class="mw-redirect" title="Radioisotopengenerator">Radioisotopengenerator</a> (RTG)</dt>
<dd>ist ein in der Raumfahrt bestens erprobtes Gerät zur Energiebereitstellung über lange Zeit. Sein größter Nachteil liegt aber in der geringen Leistungsabgabe, die aufgrund der <a href="Halbwertszeit" title="Halbwertszeit">Halbwertszeit</a> der radioaktiven Isotope mit der Zeit abnimmt. Da man aber davon ausgehen kann, dass eine Kolonie einen hohen und im Laufe der Zeit steigenden Energiebedarf hat, müssten fortlaufend neue RTGs ins Energienetz integriert werden. Allerdings ist der Wirkungsgrad pro Masseeinheit (Nutzung von rund 8&nbsp;% der abgestrahlten Energie) nicht sehr hoch, während die Kosten von etwa 75 Millionen <a href="US-Dollar" title="US-Dollar">US-Dollar</a> pro RTG nicht zu unterschätzen sind.</dd>
<dt>Der <a href="Kernreaktor" title="Kernreaktor">Kernreaktor</a></dt>
<dd>Ein mitgeführter Kernreaktor könnte je nach Energieausnutzung das Problem relativieren. Die Sowjetunion hat bereits Erfahrungen mit orbitalen Reaktoren gemacht (siehe <a href="RORSAT" title="RORSAT">RORSAT</a>); allerdings benötigt eine Kolonie eine weit höhere Energieausbeute und -effizienz pro Masseeinheit, denn ansonsten wären die sicherheitstechnisch weniger problematischen RTGs die bevorzugte Wahl.</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bewohnbarkeit">Bewohnbarkeit</h2></div>
<p>Die Temperaturen an der Marsoberfläche sind in Äquatornähe ähnlich denen an den kältesten Orten der Antarktis; z.&nbsp;B. schwankten die Temperaturen am Landeplatz von <a href="Viking_1" class="mw-redirect" title="Viking 1">Viking 1</a> im Laufe eines Tages zwischen −89 und −31&nbsp;°C.<sup id="cite_ref-nssdc_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-nssdc-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurden über die Theorie hinaus verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt, die es zum Ziel hatten, Leben auf dem Mars zu simulieren. So startete die Mars Society im Jahr 2000 ihr Mars Analog Research Station Program, das heute aus zwei Stationen besteht, der <a href="Flashline_Mars_Arctic_Research_Station" title="Flashline Mars Arctic Research Station">Flashline Mars Arctic Research Station</a> in der kanadischen Arktis und der Mars Desert Research Station in <a href="Utah" title="Utah">Utah</a>. Auch von staatlicher Seite wurden themennahe Forschungsprojekte durchgeführt, wie z.&nbsp;B. <a href="Mars-500" title="Mars-500">Mars-500</a> durch <a href="Roskosmos" title="Roskosmos">Roskosmos</a> und die <a href="Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation" title="Europäische Weltraumorganisation">Europäische Weltraumorganisation</a>.
</p><p>Ziel der NASA-finanzierten Studie <a href="Hawaii_Space_Exploration_Analog_and_Simulation" class="mw-redirect" title="Hawaii Space Exploration Analog and Simulation">Hawaii Space Exploration Analog and Simulation</a> ist es, Faktoren zu bestimmen, die die Gruppendynamik auf zukünftigen Marsmissionen beeinflussen können. Die einjährige Simulation begann im August 2015.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Völlig ungeklärt ist, wie sich die Schwerkraftbedingungen des Mars langfristig auf Lebensformen auswirken, deren <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> auf der Erde stattfand. Insbesondere ist nicht bekannt, ob Menschen ihre Fähigkeit zur <a href="Fortpflanzung" title="Fortpflanzung">Reproduktion</a> behalten würden.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Terraforming">Terraforming</h2></div>

<p>Ziel eines <a href="Terraforming" title="Terraforming">Terraformings</a> wäre die Umwandlung des unwirtlichen Mars in einen <a href="Biosph%C3%A4re" title="Biosphäre">Lebensraum</a>, der an die <a href="Physiologie" title="Physiologie">Physiologie</a> des Menschen angepasst ist. Idealerweise sollte sich der Mensch nach Abschluss dieses Prozesses auch ohne Druckanzug und Atemgerät im Freien aufhalten können. Terraforming ist keine Bedingung für die Besiedlung des Mars, könnte aber die Lebensqualität erheblich verbessern.
</p><p>Bereits 1971 hatte <a href="Carl_Sagan" title="Carl Sagan">Carl Sagan</a> die Idee, die Polkappen zum Schmelzen zu bringen und mit den freigesetzten Gasen eine funktionierende <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a> entstehen zu lassen. Die wohl einfachste Methode wurde 1991 von einem Team um <a href="Chris_McKay_(Astrophysiker)" title="Chris McKay (Astrophysiker)">Christopher McKay</a> vom <a href="NASA_Ames_Research_Center" class="mw-redirect" title="NASA Ames Research Center">NASA Ames Research Center</a> entwickelt. Fabriken sollten riesige Mengen an <a href="FCKW" class="mw-redirect" title="FCKW">FCKW</a>-Gasen in die Atmosphäre ausstoßen und so den <a href="Treibhauseffekt" title="Treibhauseffekt">Treibhauseffekt</a> ankurbeln, der dann zum Schmelzen der Polkappen und gefrorenem Gestein führt. Zwischen 500 und 1000 Jahren könnten sukzessiv immer komplexere Pflanzen angepflanzt werden. Nach diesem Prozess könnte der Mensch wahrscheinlich auch ohne Druckanzug überleben, ohne Atemgeräte aber frühestens nach etwa 170.000 Jahren.
</p><p>Eine 2018 veröffentlichte Studie der <a href="University_of_Colorado_Boulder" title="University of Colorado Boulder">University of Colorado Boulder</a> stellte diese Konzepte in Frage. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich mit den eingeschlossenen <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">CO<sub>2</sub></a>-Ressourcen zwar bestenfalls ein erdähnlicher <a href="Atmosph%C3%A4rendruck" class="mw-redirect" title="Atmosphärendruck">Atmosphärendruck</a> erzeugen, aber sich allenfalls nur ein kleiner Teil davon freisetzen ließe. Eine nennenswerte Atmosphäre aufzubauen sei mit der heutigen Technologie nur über mehrere Millionen Jahre denkbar.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sachliteratur">Sachliteratur</h2></div>
<ul><li>Donald Rapp: <i>Human missions to Mars – enabling technologies for exploring the red planet.</i> Springer, Berlin 2008, ISBN 978-3-540-72938-9</li>
<li><a href="Ulf_von_Rauchhaupt" title="Ulf von Rauchhaupt">Ulf von Rauchhaupt</a>: <i>Der neunte Kontinent – Die wissenschaftliche Eroberung des Mars.</i> S. Fischer, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-10-062938-8</li>
<li><a href="Jesco_von_Puttkamer_(Raumfahrtingenieur)" title="Jesco von Puttkamer (Raumfahrtingenieur)">Jesco von Puttkamer</a>: <i>Projekt Mars. Menschheitstraum und Zukunftsvision.</i> F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München 2012, ISBN 978-3-7766-2685-8</li>
<li>Uwe W. Jack: <i>Ein Stadt auf dem Mars.</i> In: <i><a href="Fliegerrevue" title="Fliegerrevue">FliegerRevue</a></i>, Nr. 06/2020, S. 38–45</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fiktionen">Fiktionen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Literatur">Literatur</h3></div>
<ul><li>Von <a href="Ray_Bradbury" title="Ray Bradbury">Ray Bradbury</a> gibt es „<a href="Die_Mars-Chroniken" title="Die Mars-Chroniken">Die Mars-Chroniken</a>“ aus den 1950er Jahren.</li>
<li><a href="Andreas_Eschbach" title="Andreas Eschbach">Andreas Eschbachs</a> <a href="Pentalogie" class="mw-redirect" title="Pentalogie">Pentalogie</a> „<a href="Das_Marsprojekt_(Roman)" title="Das Marsprojekt (Roman)">Das Marsprojekt</a>“ befasst sich mit dem Alltagsleben möglicher Marskolonisten.</li>
<li><a href="Kim_Stanley_Robinson" title="Kim Stanley Robinson">Kim Stanley Robinsons</a> „<a href="Marstrilogie" title="Marstrilogie">Marstrilogie</a>“ aus den 1990er Jahren zeichnet sehr detailliert die technischen und sozialen Schwierigkeiten einer Marsbesiedelung.</li>
<li><a href="Brian_Aldiss" title="Brian Aldiss">Brian Aldiss</a> und <a href="Roger_Penrose" title="Roger Penrose">Roger Penrose</a><i>. Weißer Mars. Eine Utopie des 21. Jahrhunderts</i>. <a href="Heyne_Verlag" title="Heyne Verlag">Heyne Verlag</a>, 1999. ISBN 3-453-16168-8.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Filme">Filme</h3></div>
<ul><li>Werke wie der Film „<a href="Die_totale_Erinnerung_%E2%80%93_Total_Recall" title="Die totale Erinnerung – Total Recall">Die totale Erinnerung – Total Recall</a>“ zielen mehr auf Unterhaltung ab und sind weniger am wissenschaftlich Machbaren interessiert.</li>
<li><a href="Ghosts_of_Mars" title="Ghosts of Mars">Ghosts of Mars</a> von <a href="John_Carpenter" title="John Carpenter">John Carpenter</a>, in dem der Mars eine Minenkolonie geworden ist.</li>
<li><a href="Red_Planet" title="Red Planet">Red Planet</a> von <a href="Antony_Hoffman" title="Antony Hoffman">Antony Hoffman</a>: Da die Erde überverschmutzt ist, wird eine Untersuchungsgruppe gesandt.</li>
<li><a href="Mission_to_Mars" title="Mission to Mars">Mission to Mars</a> von <a href="Brian_de_Palma" class="mw-redirect" title="Brian de Palma">Brian de Palma</a> erzählt von der ersten Entdeckungsmission.</li>
<li><a href="Doom_%E2%80%93_Der_Film" title="Doom – Der Film">Doom – Der Film</a> – Verfilmung des gleichnamigen Videospiels von <a href="Andrzej_Bartkowiak" title="Andrzej Bartkowiak">Andrzej Bartkowiak</a> mit Dwayne Johnson („The rock“)</li>
<li><a href="Der_Marsianer_%E2%80%93_Rettet_Mark_Watney" title="Der Marsianer – Rettet Mark Watney">Der Marsianer – Rettet Mark Watney</a> von <a href="Ridley_Scott" title="Ridley Scott">Ridley Scott</a> erzählt von einem Astronauten, der nach einem Unfall alleine auf dem Mars zurückgeblieben ist und mit der vorhandenen Technik und seinen Fähigkeiten solange überleben muss, bis Hilfe eintrifft.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Computer-_und_Videospiele">Computer- und Videospiele</h3></div>
<ul><li><a href="Doom" title="Doom">Doom</a>-Serie</li>
<li><a href="Red_Faction" title="Red Faction">Red-Faction</a>-Serie</li>
<li><a href="Mars%3A_War_Logs" title="Mars: War Logs">Mars: War Logs</a></li>
<li>TEM the Firm: In diesem Spiel verkörpert der Spieler einen Terraformer, der die Kriege zwischen verschiedenen Fraktionen, die esoterischen Fälle und die Gefahren des Planeten überwinden soll.</li>
<li>Take On Mars: Der Spieler kontrolliert in diesem Spiel einen Rover zur Untersuchung des Planeten.</li>
<li><a href="Surviving_Mars" title="Surviving Mars">Surviving Mars</a> ist ein <a href="Computer-Strategiespiel" title="Computer-Strategiespiel">Strategiespiel</a> aus dem Jahr <a href="2018" title="2018">2018</a>, das sich mit der Marskolonisation beschäftigt.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Comics">Comics</h3></div>
<ul><li>Aménophis IV von Dieter und Étienne Leroux.</li>
<li>In den Mangas <a href="Aqua_(Manga)" title="Aqua (Manga)">Aqua</a> und <a href="Aqua_(Manga)#Aria" title="Aqua (Manga)">Aria</a> von <a href="Kozue_Amano" title="Kozue Amano">Kozue Amano</a> ist 90&nbsp;% des Planeten von Wasser bedeckt.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Colonization_of_Mars?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Kolonisation des Mars</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a href="Robert_Zubrin" title="Robert Zubrin">Robert Zubrin</a>: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nationalreview.com/2020/02/mars-elon-musk-plan-to-settle-red-planet/amp/">Elon Musk’s Plan to Settle Mars</a>.</i> In: <i><a href="National_Review" title="National Review">National Review</a></i>, 22. Februar 2020.</li>
<li>Eric Berger: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://arstechnica.com/science/2020/03/inside-elon-musks-plan-to-build-one-starship-a-week-and-settle-mars/">Inside Elon Musk’s plan to build one Starship a week—and settle Mars</a>.</i> In: <i>Ars Technica</i>, 5. März 2020.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Loura Hall: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/isru/overview"><i>Overview: In-Situ Resource Utilization.</i></a> 1.&nbsp;April 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 26.&nbsp;Februar 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMarskolonisation&amp;rft.title=Overview%3A+In-Situ+Resource+Utilization&amp;rft.description=Overview%3A+In-Situ+Resource+Utilization&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fisru%2Foverview&amp;rft.creator=Loura+Hall&amp;rft.date=2020-04-01">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">J. Kleinhenz, J. Collins, M. Barmatz, Gerald E. Voecks, Stephen J. Hoffmann: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/citations/20180005542"><i>ISRU Technology Development for Extraction of Water from the Mars Surface.</i></a> NASA - National Aeronautics and Space Administration, 12.&nbsp;Juni 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 26.&nbsp;Februar 2021</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMarskolonisation&amp;rft.title=ISRU+Technology+Development+for+Extraction+of+Water+from+the+Mars+Surface&amp;rft.description=ISRU+Technology+Development+for+Extraction+of+Water+from+the+Mars+Surface&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fntrs.nasa.gov%2Fcitations%2F20180005542&amp;rft.creator=J.+Kleinhenz%2C+J.+Collins%2C+M.+Barmatz%2C+Gerald+E.+Voecks%2C+Stephen+J.+Hoffmann&amp;rft.publisher=NASA+-+National+Aeronautics+and+Space+Administration&amp;rft.date=2018-06-12&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">JSC-Rocknest: A large-scale Mojave Mars Simulant (MMS) based soil simulant for in-situ resource utilization water-extraction studies</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Icarus</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>351</span>, 15.&nbsp;November 2020, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220019-1035%22&amp;key=cql">0019-1035</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>113936</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.icarus.2020.113936">10.1016/j.icarus.2020.113936</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Marskolonisation&amp;rft.atitle=JSC-Rocknest%3A+A+large-scale+Mojave+Mars+Simulant+%28MMS%29+based+soil+simulant+for+in-situ+resource+utilization+water-extraction+studies&amp;rft.date=2020-11-15&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.icarus.2020.113936&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0019-1035&amp;rft.jtitle=Icarus&amp;rft.pages=113936&amp;rft.volume=351" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Molly Anderson: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/citations/20170009939"><i>Introduction to Food Production Challenges in Space.</i></a> In: <i>NASA Johnson Space Center Houston.</i> NASA, 25.&nbsp;Oktober 2017,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 26.&nbsp;Februar 2021</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMarskolonisation&amp;rft.title=Introduction+to+Food+Production+Challenges+in+Space&amp;rft.description=Introduction+to+Food+Production+Challenges+in+Space&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fntrs.nasa.gov%2Fcitations%2F20170009939&amp;rft.creator=Molly+Anderson&amp;rft.publisher=NASA&amp;rft.date=2017-10-25&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Carlo Aleci: <cite style="font-style:italic">From international ophthalmology to space ophthalmology: the threats to vision on the way to Moon and Mars colonization</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Ophthalmology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>40</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, 1.&nbsp;März 2020, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221573-2630%22&amp;key=cql">1573-2630</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>775–786</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s10792-019-01212-7">10.1007/s10792-019-01212-7</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Marskolonisation&amp;rft.atitle=From+international+ophthalmology+to+space+ophthalmology%3A+the+threats+to+vision+on+the+way+to+Moon+and+Mars+colonization&amp;rft.au=Carlo+Aleci&amp;rft.date=2020-03-01&amp;rft.doi=10.1007%2Fs10792-019-01212-7&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=1573-2630&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=International+Ophthalmology&amp;rft.pages=775-786&amp;rft.volume=40" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.bnl.gov%2Fmedical%2FNASA%2FLTSF.asp">Originals</a></span> vom 24. September 2013 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://www.bnl.gov/medical/NASA/LTSF.asp">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bnl.gov/medical/NASA/LTSF.asp">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.bnl.gov</span>.</i> BNL/NASA Radiobiology Program</span>
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<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.today/20120707045356/http://afp.google.com/article/ALeqM5hux5ZKA8S4oxzTksLOfMq5z7lNbQ">„Star Trek“-Schutzschild soll Mars-Reisende schützen</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 7. Juli 2012 im Webarchiv <i><a href="Archive.today" title="Archive.today">archive.today</a></i>)</span>
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<li id="cite_note-nssdc-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-nssdc_40-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">David Williams: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html"><i>Mars Fact Sheet.</i></a> National Space Science Data Center, 1.&nbsp;September 2004,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 24.&nbsp;Juni 2006</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMarskolonisation&amp;rft.title=Mars+Fact+Sheet&amp;rft.description=Mars+Fact+Sheet&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fnssdc.gsfc.nasa.gov%2Fplanetary%2Ffactsheet%2Fmarsfact.html&amp;rft.creator=David+Williams&amp;rft.publisher=National+Space+Science+Data+Center&amp;rft.date=2004-09-01">&nbsp;</span></span>
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