过去,火箭的每个部件都用于将卫星和航天飞机送入轨道,仅供一次性使用。通常,在火箭第一级被发射后,火箭第一级会坠落到地球表面,在大气层中燃烧并被摧毁。可重复使用的火箭是解决这一困境的一步。SpaceX 是一家领先的可重复使用火箭发明公司,它成功开发了能够进行多次发射的火箭。能够重复使用火箭是一项艰巨的任务,需要经过许多步骤。SpaceX 致力于通过提供高可靠性、低成本的发射服务来彻底改变太空方式。它目前为猎鹰 9 号和猎鹰 9 号重型运载火箭以及龙飞船等商业航班提供发射服务。这提供了与猎鹰 9 号火箭相关的最新发展和进步。
Coleman 的实验室还展示了使用一种新的提取技术(手持式激光分析仪)的实用性,该技术用于预测地球表面以下含锂岩石的位置。这种新技术(激光诱导击穿光谱,LIBS)现在正广泛应用于整个采矿业,部分原因在于 Coleman 博士的研究。他发现了开发 LIBS 用于勘探的改进空间,这可能是他的研究小组的下一步行动。他还指出,回收、电池效率提高和充电方面的相关研究将对北卡罗来纳州的锂勘探大有裨益。Coleman 博士的研究小组在北卡罗来纳州锂的地球化学方面取得了大量发现,与 Piedmont Lithium 等相关公司建立了合作伙伴关系,并推荐了未来在该主题上进行研究的机会。
如果研究和科学界认为国际空间站的未来不确定,那么未来实验的规划可能最早在今年就开始放缓或停止。这些都是长期周期的努力,并非商业性质。国际空间站每月进行 300 多次实验。这些实验不仅有助于实现切实的科学突破,而且还能发展理解和人类健康和环境支持系统,以支持未来的深空任务。正是出于这些原因,国会以极大的智慧和对长远未来的眼光颁布了 2005 年美国国家航空航天局授权法案,将国际空间站的美国部分指定为国家实验室。与国际空间站一样,国家实验室对于提供世界一流的研究和加强实验室对国家研究事业的整体贡献至关重要。国际空间站为地球带来了巨大的利益,并有可能将我们的经济领域扩展到地球表面之外。
摘要 遥感在探测和绘制人类活动在景观中的考古痕迹方面有着悠久而成功的记录。自二十世纪初以来,航空考古的工具和程序逐渐发展,而地球观测遥感经历了技术和方法进步和创新的重大步骤,如今能够以前所未有的精度、分辨率和复杂性监测地球表面。在此过程中获得的大部分遥感数据可能包含有关考古遗址和物体的位置和背景的重要信息。考古学已经开始利用这一巨大潜力,开发基于数字遥感数据和相关工具和程序的考古痕迹探测和绘图新方法。本章回顾了考古遥感和数字图像分析的历史、工具、方法、程序和产品,强调了航空考古和地球观测遥感融合的最新趋势。
地球上的生命与天气和对流风暴息息相关,从它们提供的淡水到它们产生的极端天气。这些风暴在地球表面和高层大气(对流层)之间输送水和空气,这种特性通常称为对流质量通量 (CMF)。热带对流风暴中的水分输送通过影响风暴强度、降水率、对流层上部的湿润和大规模水分循环,在地球的天气和气候系统中发挥着关键作用,并且由于气候变化而似乎处于流动状态。人们对其中大部分活动仍知之甚少,尤其是对于可能影响大片地区和大量人口的极端天气事件。对对流物质流的系统测量将改善风暴强度的表示,并有助于限制天气和气候模型中的高云反馈,从而有可能挽救全球的生命和财产。
2023 年初,中国高空侦察气球出现在美国蒙大拿州的民兵 III 战略洲际弹道导弹发射井上空,这让人们注意到中国人民解放军 (PLA) 对使用新型非传统平台在近太空(距离地球表面 20 公里至 100,000 公里的区域)进行军事活动的兴趣。自 2005 年以来,解放军和中国国防工业分析师就一直提议部署近太空飞行器 (NSFV),包括气球、浮空器和高超音速平台,以支持军事情报、监视和侦察 (ISR)。NSFV 因其直接和间接支持精确打击行动的作用而受到进一步重视,中国分析人士认为它们应该用于电子战、通信和后勤。总而言之,NSFV 的演示和理论能力可能具有增强解放军杀伤力、提高作战灵活性和增强中国军事韧性的潜力。
诺斯罗普·格鲁曼公司的 BSM 旨在将用过的可重复使用固体火箭发动机安全地推出太空舱,它经过了载人航天的严格认证,并成功用于最近的 15 次航天飞机任务。这些发动机也是 NASA 的 SLS 的重要组成部分。每个助推器的前截头体中安装了四个 BSM,后裙板中安装了四个 BSM,每次发射总共使用 16 个 BSM。所有 16 个 BSM 在助推器分离时同时点火,任务开始后两分钟多一点,高度约为地球表面 25 海里。每个 BSM 点火时的速度为 3,000 英里/小时,在其一秒钟的燃烧时间内提供约 20,000 磅的平均推力,确保成功发射到轨道。
太阳能也是一种可再生能源。在这种情况下,我们直接从太阳光中获取电能,太阳光包含紫外线、可见光和红外线等辐射。当辐射照射到 90 度(垂直)时,地球表面获得的能量最大。印度每天每平方米接收 4-8 千瓦时的太阳辐射,相当于每年 5000 万亿千瓦时。为了推动太阳能行业的发展,印度推出了贾瓦哈拉尔·尼赫鲁国家太阳能计划(于 2010 年 1 月 11 日启动)。该计划的具体目的是制定全面的技术传播政策和战略,使印度成为太阳能领域的全球领导者。这项雄心勃勃的太阳能计划旨在到 2022 年安装 100 吉瓦的并网太阳能发电厂。
1959 年是航空航天工业发生重大变化的一年,其结构、组成和活动领域都是航空航天科学和技术不断进步的结果。技术进步的影响导致武器库存减少,并从批量生产转向数量非常有限的精密制造。这已导致并将继续需要对行业劳动力进行广泛的重新调整,生产工人的数量不可避免地会减少,而对工程和技术技能的需求则持续存在。为反映组织性质的变化以及组成该协会的公司的活动,该组织名称于 1959 年 5 月更改为航空航天工业协会。从定义上讲,航空航天包括载人和无人飞行器及其支持设备的研究、开发和生产,用于在地球表面上方移动,无论它们是在环绕地球的大气层内还是大气层外移动。
气候变化是由在大气中添加过多的温室气体引起的,大气中捕获了地球表面附近的热量,从而提高了全球平均温度。被称为温室效应,全球平均温度的升高会影响海平面的升高,海洋温度和化学,降水模式,野火的严重程度,极端热量事件的流行和供水(NASA 2022)。根据政府间气候变化(IPCC)的研究,GHG现在高于过去400,000年来的高度,在过去150年中,二氧化碳水平从每百万的280份增加到每百万的410份(IPCC 2021)。温室气体的急剧增长归因于人类的活动,这是1800年代的工业革命,这代表了从基于农业和手工业的经济转变为行业和机器制造业主导的经济(NASA 2022)。