该介绍已准备好由Celularity,Inc。(“ Celularity”)使用。本演示文稿,以及作为此介绍所披露的任何信息,无论是在书面还是口头上披露的信息,仅是出于信息目的,仅出于信息目的,并且仅以您作为潜在投资者的身份提供给您的能力,以考虑对天体的投资,可能不会用于任何其他目的,并且不得以任何其他目的使用或以前的书面形式来提供任何其他目的。禁止任何影印,披露,复制或更改本演示文稿的内容,以及本演示文稿的任何副本或本演示文稿的任何部分转发给任何人。本演示文稿并非旨在包含一个人可能希望考虑对Celularity进行投资的所有信息,也不旨在构成Celularity的任何投资决定的基础。您应该在您认为必要的范围内咨询自己的法律,监管,税收,业务,财务和会计顾问,并且必须做出自己的投资决定,并对本演讲中预期的转型和交易进行独立调查和分析。本演讲既不应构成出售要约,也不应征求购买任何证券的要约,也不应在任何此类管辖权的证券法律的注册或资格之前,在任何司法管辖区出售任何证券。证券交易委员会(“ SEC”)或任何州或领土证券委员会均未批准或不赞成证券,也没有确定本演讲是真实的还是完整的。
摘要:此摘要总结了针对外星探索的地形检测机器人的设计,开发和功能的详细探索。该机器人的主要目的是通过使它们能够在不损坏的情况下驾驶各种地形来提高空间探针的安全性和效率。该文档详细介绍了机器人的设计,并结合了通过应用力和反馈机制进行自适应运动的创新功能,例如地面硬度检测。已参考了重大研究强调机器人适应从沼泽到沙漠的各种地面类型的能力,由于其复杂的表面,这通常会对移动性构成重大风险。例如,诸如概率神经网络和支持向量机之类的技术用于表面分类,该技术基于使用诸如局部二进制模式和加快稳健特征的方法提取的纹理特征。机器人的结构包括具有铝合金组件的稳健机械结构和适用于各种天体的不同引力拉力的高振动电动机。机器人的关键特征是它可以重新定位本身的能力,而不是在遇到不可能的地形时反转,这是由独特的车轮设计和复杂的控制系统促进的。本文档还讨论了为空间探索设计机器人系统的实践挑战和理论含义,包括对模拟外星表面的耐用性测试以及高级传感器和AI的集成以改善导航决策。文档的结论中概述的业务模型提出了一种将该技术商业化用于太空探索应用的战略方法。
高级管理是一个跨学科的研究和开发领域,旨在改进现有天体材料收藏中的管理和样本采集实践,并为未来的样本返回活动提供支持。高级管理的主要结果是减少和量化天体材料的污染,并保持从任务开始到科学分析的所有样本的科学完整性。在未来十年,NASA 应该支持高级管理研究和监测工作,因为它们涉及改进我们现有的收藏和为当前和未来天体材料采集活动的样本做准备。我们在此重点介绍未来十年 NASA 支持的对样本科学成功至关重要的五项高级管理活动,包括:1) 支持作为样本返回任务的一部分建立污染知识收集的努力,这需要从样本返回任务规划的最早阶段就开始参与管理;2) 支持陨石和宇宙尘埃等地球天体材料收集活动,因为它们代表了相对廉价的样本采集活动,可以继续扩大 NASA 的天体材料收藏并确保新发现的实现; 3) 准备在“冷”条件下管理和处理样本,以便从富含挥发物的太阳系目标(如月球表面或彗星的永久阴影区域)带回样本;4) 确定如何最好地将洁净室技术和生物安全技术结合到一个基础设施中,以支持对被指定为第 V 类:受限地球返回的天体的样本进行管理;5) 支持对管理实验室的实时监控和测试,以验证样本处理环境是否从无机、有机和生物污染的角度保持清洁。简介
随着 1957 年人造卫星的发射和随后太空时代的开始,空间技术的进步一方面导致了数百种使用卫星数据的应用程序的开发(Pelton 等人,2017),包括日常使用的设备,从卫星电视到汽车中的卫星导航。另一方面,它支撑了地球和大气科学以及天文学和天体物理学的科学进步。回顾该领域一些最引人注目的贡献,卫星测量显示了大气中臭氧层的消耗程度,并证实了系外行星和黑洞的存在,以及许多其他科学进步。空间技术的快速发展为全人类带来了非凡的成就,例如登月。与此同时,这些太空任务为人类提供了强有力的标志性图像,而像蓝色弹珠(Wuebbles,2012)这样的照片已成为我们这个星球及其非凡环境和有限资源的公认象征。尽管太空技术的惊人进步与整个航空航天业一样在上个世纪末放缓,但仍取得了非常重要的成就。其中包括国际空间站的发展以及对其他行星和天体的机器人探索,包括登陆彗星!多年来,太空经常被视为新的前沿,激发了作家和电影导演的想象力,他们创造了(或多或少可信的)由太空技术的奇妙发展实现的未来愿景。然而,与历史向我们展示的事实一致,在“探索”新环境和巩固相关技术的初始阶段之后,随之而来的是企业激增,以利用新环境提供的新机会。这就是我们今天所处的状态。我们正处于一个范式转变的时期,这一时期有时被称为太空 4.0,伴随着动机、参与者乃至技术的变化(普华永道报告,2019 年)。
寻找生命:低温机器人对木星冰冷卫星木卫二的探测任务目标 学生将: § 了解我们如何确定另一个天体的构成 § 分析数据以了解木卫二的不同层面 § 构建木卫二层面的 3D 模型横截面 § 描述未来如何使用低温机器人对木卫二进行探测 § 定义低温机器人,即“一种可以穿透水冰的机器人。低温机器人利用热量融化冰,并利用重力下沉。” § 演示此低温机器人如何穿透木卫二的冰壳,到达其液态海洋并探索生命迹象 § 有效协作和沟通,以创建未来现实世界的 NASA 任务 建议年级 5 年级 - 12 年级 学科领域 天文学、生命科学、工程学、物理科学 时间表 40 - 60 分钟 NGSS 科学标准 • 3-5-ETS1-2 根据每个问题的标准和约束的程度,生成并比较问题的多种可能解决方案 • MS-LS1-5 - 根据环境和遗传因素如何影响生物生长的证据构建科学解释 • MS-LS2-1 - 分析和解释数据以提供资源可用性对生态系统中生物和生物种群的影响的证据 • MS-PS1-6 - 开展设计项目,构建、测试和修改通过化学过程释放或吸收热能的设备 • MS-ETS1-2 使用系统过程评估竞争设计解决方案,以确定它们满足问题的标准和约束 • HS-ETS1-2 通过将复杂的现实问题分解为可以通过工程解决的更小、更易于管理的问题来设计解决方案 21 世纪基本技能 • 批判性思维/解决问题、协作和团队合作、技术素养、开展调查、沟通、构建解释
sec。2。发现;国会意识。(a)f指示。国会做出以下发现:(1)1969年7月16日,阿波罗11号航天器由约翰·肯尼迪(John F.(2)2019年7月20日,标志着阿波罗11号航天器降落在月球上的日期50周年,尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)和巴斯·奥尔德林(Buzz Aldrin)成为第一个踏上地球上天体的人类。(3)Apollo 11航天器和人类的第一个外界足迹的登陆是无与伦比的成就,这是他的工作和毅力的直接产物和毅力的直接产物,这些人对在科学和工程师的肩部肩部的Apollo肩部的发展和毅力都做出了贡献。(4)在成千上万为国家航空和太空管理的成就(在本节中被称为“ NASA'')成就的人中,是凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson),多萝西·沃恩(Dorothy Vaughn),玛丽·杰克逊(Mary Jackson),玛丽·杰克逊(Mary Jackson)和克里斯汀·达登(Christine Darden),为NASA太空计划做出了重要贡献。凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson)在美国宇航局(NASA)工作了35年,并计算了阿波罗(Apollo)11着陆的轨迹以及宇航员艾伦·谢泼德(Alan Shepard)和约翰·格伦(John Glenn)的太空飞行的轨迹。凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson)与许多其他人一起经常没有被认为是没有被确认的工作,帮助扩大了太空旅行的范围,并为人类对太空的探索绘制了新的边界。(5)代表所有人类的阿波罗11号航天器的登陆,尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)和巴斯·奥尔德林(Buzz Aldrin)伴随着70多个国家的领导人的和平信息。
传单 #23-008 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 正在接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下光学机械望远镜工程师的空缺。USNO 将在 2023 年 9 月 30 日之前或职位被填补之前评估和考虑收到的简历。简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上述传单 #。非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。不需要求职信,但鼓励提供求职信。我们将通过电子邮件联系高素质申请人以安排面试。薪资范围:年薪 98,496 至 128,043 美元(2023 年)工作地点:亚利桑那州弗拉格斯塔夫职位简介:成功应聘者将被 USNO 聘用并被派往亚利桑那州弗拉格斯塔夫。USNO 为海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确的时间、地球方向参数、天体的位置和运动以及相关的天文信息。该职位隶属于 USNO 弗拉格斯塔夫站的仪器研究与工程部,负责支持现有的天文仪器和相关系统。应聘者将与控制工程师、软件工程师和机械车间人员密切合作,以维护现有基础设施、创建新设计并实施升级。理想的应聘者将是一位经验丰富的望远镜工程师,对望远镜以及机械和光学子系统有透彻的了解。该职位是非主管职位。高素质应聘者将展示以下知识、技能和能力:
传单 #23-007 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 正在接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下的电子技术人员的多个空缺职位。USNO 将在 2023 年 9 月 30 日之前或职位被填补之前评估和考虑收到的简历。简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上述传单 #。非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。不需要求职信,但鼓励提供求职信。我们将通过电子邮件联系高素质申请人,安排面试。薪资范围:每年 78,592 美元至 102,166 美元(2023 年) 工作地点:华盛顿特区 薪资范围:每年 70,655 美元至 91,848 美元(2023 年) 工作地点:科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 工作简介:成功的应聘者将受雇于驻扎在华盛顿特区或科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的 USNO。申请人应注明申请的地点。 USNO 向海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体的位置和运动以及相关天文信息。这些职位是为了支持 USNO 的精确时间 (PT) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。这些职位位于主时钟操作部、全球导航卫星系统和网络时间传输部以及协调时间传输部。这些部门负责执行精确时间部门的主要工作,包括操作和维护 USNO 主时钟以及通过网络时间协议 (NTP)、GPS 和双向卫星时间传输 (TWSTT) 等方式从主时钟传输时间。高素质候选人将展示以下知识、技能和能力:
讲师:布伦特·兰道(Brent Landau);代词:他,他,他的;电子邮件:bclandau@utexas.edu学期:2020年秋季课程描述:本课程研究了整个历史上人类文化的范围,使整个历史上的宗教和神话含义含义,首先是夜间的天空,并最终发现了外部空间和整个宇宙的发现。要考虑的主题可能包括:宗教文本和仪式中天体的描述和功能;占星术作为占卜工具的发展;对日食,流星,彗星,超新星和其他不寻常的天体现象的解释;天文学作为一门科学学科的演变以及宗教与其发展的积极和消极的相互作用;关于宇宙的开始,结束和程度的大爆炸和其他理论;身份不明的飞行物体和可能的解释的跨文化现象;是否存在外星人生活以及试图与之联系的伦理的问题;以及流行的科幻叙事的宗教维度,例如《星球大战》,《星际迷航》和其他人。课程编号:UGS 303唯一数字:61690,61695,61700(注意:唯一数字对应于您注册的讨论部分时间;请参阅下面的讨论部分以确定您的唯一数字是什么):在线:在线,同步;这意味着您将需要在一周内的现场会议和讨论部分进行固定时间进行缩放。链接到缩放课程会议,讨论部分和我的每周学生时间将发布在画布上的“缩放标签”下。由于可能出现在这些Zoom完整的课程会议时间:星期一和星期三从9:00-9:50am讨论部分时间(括号中的唯一数字):星期五从8:00-8:50am(61690);星期五从9:00-9:50am(61695);和星期五从10:00-10:50am(61700)的学生时间:也称为“办公时间”,这将是本课程的成员(以及只有本课程)的成员与我聊天或询问有关我们所涵盖的材料的任何问题的时期。
(Cohen 等人,1971 年);演示了基于空间的甚长基线干涉测量 (VLBI),由此明确表明违反了逆康普顿极限并对中央发动机中发生的物理过程进行了约束(Levy 等人,1986 年、1989 年;Linfield 等人,1989 年);首次探测到恒星形成过程中的坠落和由内而外的坍缩过程(Velusamy、Kuiper 和 Langer,1995 年;Kuiper 等人,1996 年);通过在行星状星云 IC 418 中探测到 3 He + 的超细线,证明在恒星结构和银河系化学演化的理解方面仍然存在差距(所谓的“ 3 He 问题”)(Guzman-Ramirez 等人,2016 年)。 DSN 天线在建立和维护国际天体参考框架 (ICRF,Fey 等人,2015 年;Charlot 等人,2020 年) 的实现方面也发挥了不可或缺的作用。ICRF 不仅是用于指定所有天文源坐标的定义框架,它还作为参考,深空航天器的天空平面位置是根据该参考来确定的,用于导航 NASA 的深空任务。本文的重点是被动射电天文观测、太阳系以外的物体或太阳系外的天体,包括天文测量观测。太阳系天体的雷达天文观测超出了本文的范围,但 Dvorsky 等人 (1992 年)、Slade 等人 (2011 年) 和 Rodriguez-Alvarez 等人 (2021 年) 及其参考文献对此进行了描述。出于类似的精神,本文不描述 DSN 天线的传输能力。这些材料中的大部分也在 DSN 的《电信接口》(2019 年)中的一系列文件中介绍过,这些文件俗称 810-005(其中模块 101、104 和 211 与射电天文观测最相关),但这里采用的是一种更适用于射电天文观测的方式。