门户是美国宇航局计划在月球和深空旅行的基础设施的基础要素,其他基础设施还包括猎户座飞船、太空发射系统火箭、载人着陆系统以及舱外活动和人类地面机动计划。
2035 年,欧空局刚刚庆祝了 1975 年成立 60 周年。欧洲与美国、俄罗斯、中国和其他著名太空合作伙伴一起,成长为全球太空领域的领导者。得益于欧空局、欧盟和各国机构的明智投资和新交战规则,太空领域已向私营公司开放,这些公司的活动有助于增加欧洲的就业、利润和包容性增长。欧洲在太空领域的存在提高了其全球影响力、声望和全球经济地位。欧洲不得不彻底改革其 2020 年代的发射系统,并创建了一个全新的、更具竞争力和可重复使用的发射系统。欧洲宇航员奥罗拉即将开始她的冒险之旅,成为第三位登陆月球的欧洲人。这将是她在下一次重大探索飞跃之前的最后一次训练任务:踏上环绕火星的火卫一。火卫一的登陆将巩固欧洲的探索传统,并确认欧洲是人类下一次历史性冒险的一部分:登陆火星。
这里有三个发展尤为重要:(1)引入节省成本的可重复使用发射系统,(2)卫星及其有效载荷的小型化,以及(3)制造商之间的竞争加剧。在发射系统领域,竞争已经变得相当激烈。从 2021 年起,埃隆·马斯克的公司 SpaceX 将面临由亚马逊创始人杰夫·贝佐斯资助的蓝色起源的竞争,也将开始使用(部分)可重复使用的运载火箭进行太空飞行。在同一时期,更多“传统”国防和空间技术提供商,如诺斯罗普·格鲁曼公司和联合发射联盟,也有望发射新一代发射器。虽然美国政府正在有针对性地努力鼓励国内市场转型,并乐于看到每公斤货运成本下降,但这一发展对欧洲航天局(ESA,见地图)各州的影响将更为负面,至少在最初阶段是如此。如果价格继续快速下降,欧洲的阿丽亚娜 6 号计划尤其有可能永久无利可图。即使是 ESA 的主要成员也已经成功了
RS-25 是从航天飞机主发动机 (SSME) 演变而来的,后者成功为所有 135 次航天飞机飞行提供了升空推力。RS-25 采用分级燃烧发动机循环,由液氢和液氧提供动力。RS-25 将继续作为美国宇航局超重型太空发射系统 (SLS)(美国探索火箭)的核心级发动机,满足美国载人探索推进的需求。
摘要:由于存在强烈的失相过程,基于半导体量子点 (QD) 平台的单光子源 (SPS) 仅限于低温 (T) 操作。尽管 QD 在光腔中的集成可以增强其发射特性,但在高 T 下保持高不可区分性 (I) 的技术要求仍然超出了当前技术水平。最近,新的理论方法通过实现双偶极耦合发射系统已经显示出有希望的结果。在这里,我们提出了一个基于优化的五偶极耦合发射系统平台,该系统耦合到腔体,可在高 T 下实现完美的 I。在我们的方案中,使用完善的光子平台可以实现具有耗散 QD 的完美 I 单光子发射。对于优化过程,我们开发了一种新颖的机器学习方法,该方法可以显着减少高要求优化算法的计算时间。我们的策略为优化不同光子结构用于量子信息应用开辟了有趣的可能性,例如减少耦合的两级量子系统簇中的量子退相干。
L3Harris 在英国布莱顿设计、制造和测试其大部分发射系统产品组合。我们的布莱顿工厂提供 48,500 平方英尺的制造空间,用于开发高性能、多站解决方案,用于从舱位、机翼或机身发射空对空和空对地弹药。该工厂是英国 15 个站点之一,L3Harris 员工在这些站点为全球军事、安全和商业客户开发和提供独特功能。
L3Harris 在英国布莱顿设计、制造和测试其大部分发射系统组合。我们的布莱顿工厂提供 48,500 平方英尺的制造空间,用于开发高性能、多站解决方案,用于从机舱、机翼或机身发射空对空和空对地弹药。该工厂是英国 15 个站点之一,L3Harris 员工在这些站点为全球军事、安全和商业客户开发和提供独特的功能。
从美国宇航局的太空发射系统 (SLS) 部署后,近地小行星 (NEA) 侦察兵任务将前往一颗小行星进行近距离飞行并对其进行成像,主要推进器为面积为 86 平方米的太阳帆。太阳帆是一种大型镜面结构,由轻质材料制成,可反射阳光来推动航天器。持续的太阳光子压力可提供推力,而不需要传统化学和电力推进系统所使用的笨重、消耗性的推进剂。NEA 侦察兵由美国宇航局的马歇尔太空飞行中心 (MSFC) 和喷气推进实验室 (JPL) 开发,基于行业标准的立方体卫星外形。该航天器尺寸为 11 厘米 x 24 厘米 x 36 厘米,重量不到 14 公斤。从太空发射系统 (SLS) 部署后,太阳帆将展开,航天器将开始其 2.0 到 2.5 年的旅程。在小行星飞掠前约一个月,NEA Scout 将搜索目标并开始其接近阶段,使用无线电跟踪和光学导航相结合的方式,对目标进行相对缓慢的飞掠(10-20 米/秒)。本文将介绍任务概要、帆船、任务设计以及深空运行的最初几个月。