人的身体宽度平均约 0.4 米,火星到地球的最近距离约 5.5e+10 米,无视大气扰动和天气现象,从火星上看到一个身体在地球上正面对着你的人,需要的最低角分辨率约 7.27e-12 rad。代入瑞利判据,对人眼最敏感的 555 纳米可见光来说,需要的望远镜口径至少约 93136.2 米——这个望远镜的尺寸大到畸形,一个人很难操作运用,但图像处理设备是大型天文望远镜的一部分。
结果,问题归结于“什么叫单凭望远镜”、你打算给望远镜多少预算、你打算看多清楚。
要在火星与地球运行到更远离彼此的位置时看到人、看到人体的细节之类,望远镜要继续加大。口径约 700 千米的望远镜可以保证在火星与地球距离最远且未被太阳遮挡、无视大气扰动的状态看到地球上正对着你的人反射的 555 纳米可见光,俯瞰需要口径约 1200 千米的望远镜,以此将眼睛和嘴分辨出来需要口径约 12000 千米的望远镜——火星直径约 6779 千米,你这个望远镜需要的技术远超人类现有的,而且属实没什么必要摆在火星上。
人类约有 260 万年历史,用电磁波手段能看到人类个体的极限距离约 260 万光年出头,此时光子世界线间的角度还远远没低到普朗克角度——是的,这玩意这就用上了[1]。建造那么大的光学望远镜的技术远远超过人类目前所能触及。
在不要求肉眼与光路直接互动的情况下,观测红外线可以节约望远镜口径。对人体发射的红外线的波长来说,望远镜口径可以减少到上述的 7% 到 3.7% 左右——仍然非常大。
自己动手,用瑞利判据算一下就知道了。