COPAG执行委员会(EC)领导分析并协调COPAG活动。Members span the breadth of COR science and technology COPAG EC created a strategic plan to make efficient and effective use of volunteers to serve the community and NASA Current activities: Quarterly Town Halls, AAS Splinters, Science Gap Analysis, Cosmic Pathfinders Science (and Technology) Interest Groups: Galaxies, Stars, Diffuse Gas in Cosmic Ecosystems, AGN, IR STIG & UV STIG
多对象光谱(MOS)是宇宙起源(COR)计划的技术发展优先级。在基于地面的MOS应用(例如,机器人配置的纤维和打孔板)中流行的孔径控制方法是刚性的,对于太空飞行而言是不实用的。微糖阵列(MSA)技术解决了此问题。MSA充当适应性的缝隙面膜。可以对数组进行编程,以提供与天空中稀疏分布的源相对应的任何缝隙。也可以对其进行编程以在扩展源上提供形状的缝隙。这种NGMSA SAT的开发重点介绍了当前宇宙起源计划优先事项的技术进步以及IR/光学/UV(IROUV)战略任务,该战略使命是十分纪念日调查:2020年代(PDAA)的天文学和天文学发现途径和天文学发现的途径。该项目的主要目的是从技术准备水平(TRL)3至5中以较大的格式(736×384,282.6k总像素)提高静电致动MSA,以支持PDAA-RECECMONTED IROUV战略任务。
“解释JWST星系和对宽场调查望远镜的预测” - 贡献了“在未解决的政权中的大面积,HST分辨率银河系调查的收益率” - 罗马分裂会议 - “为下一个伟大的观察者建立'科学差距'计划,以构建“科学差距”,以实现“明星和星际”的smigs sim and sim and sim and sim and sim sigs and sigs sigs and poving sigs and poving sigs and poving'' HyperWall展览会谈话“ Galaxies Science Group(Galaxies Sig)” - 宇宙起源计划Splinter Session
量子寒冬是现实还是神话?它一直是量子计算和量子启发解决方案最新趋势的焦点。本文简要介绍了人工智能寒冬事件,并讨论了量子是否会遭遇同样的命运。不仅仅是量子计算,为什么量子物理如此重要?它是一切的关键吗?它能解开宇宙起源的奥秘吗?量子力学和弦理论是两种领先的理论,可以比大多数理论更好地解释宇宙。但它们都只是理论。近年来,随着 QPU(量子处理单元)和量子启发解决方案的发明,量子计算已不再只是一种理论。很少有人对 QC 的指数级计算能力和在眨眼间解决数十年之久的千年难题持怀疑态度。
这个丰富的景观提供了即时的机会,可以探索与我们的太阳系,行星,星星,星系和整个宇宙起源有关的基本问题。它还提出了战略性地分配资源来利用当前和即将到来的设施(大小),开发计算和理论基础架构的数据的挑战,同时还提出了采取下一个大步所需的基础工作,以巩固和加强欧洲在所有天文研究领域的最前沿的地位。可重复性和开放科学已经变得至关重要,随着天文数据和仿真的不断增长和复杂性。可持续性和发展问题也必须是该计划的一部分,包括围绕天文学研究对我们星球的影响,广泛而包容的劳动力的招聘,培训和培养以及将天文学用作科学教育的工具的影响。
: 阿佛洛狄忒被描述为伴随着 (URV 和优雅的希梅洛斯 'HVLGHULR YY ,O VLPEROLVPR ¿ORVR¿FR FROOHJDWR D (URV ,出现在柏拉图的《会饮篇》中,代表了 VHQWD XQD ULSUHVD GHO PLWR LQ WXWWD OD VXD FRPSOHVVLWj H ULFFKH]]D (ULVVLPDFR VXOOD VFLD GHL 毕达哥拉斯学派和恩培多克勒以及爱奥尼自然主义的宇宙起源神话,其中 (URV ,FRQVLGHUDWR FRPH IRU]D FRVPLFD H XQLYHUVDOH q FDSDFH GL XQL¿FDUH JOL RSSRVWL (ULVVLPDFR 观察到如何,特别是在医疗实践中,必须保护身体的健康部位 SHU FRPEDWWHUH TXHOOH PDODWH IDFHQGR LQ PRGR FKH L FRQWUDUL FDOGR IUHGGR VHFFR XPLGR VL FRPSHQGLQR IUD GL ORUR GDQGR OXRJR DG XQD HTXLOLEUDWD DUPRQLD /R VWHVVR DYYLHQH QHOOD 音乐是“和谐与节奏的爱情倾向的科学”,并且还发现 QHOO¶RUGLQH FLFOLFR GHOOH VWDJLRQL LQ FXL VROR QHO PRPHQWR LQ FXL LO FDOGR H LO IUHGGR LO VHFFR 为人类以及动物和植物自然创造了良好而健康的气候 $ULVWRIDQH ULSUHQGH LO PLWR GHJOL HVVHUL DQGURJLQL FKH DYHYDQR 傲慢罪孽 QHO WHQWDWLYR GL GDUH OD VFDODWD DO FLHOR SHU DVVDOLUH JOL GHL =HXV OL DYHYD SX- QLWL GLYLGHQGROL LQ GXH PHWj ©FRPH GHOOH VRJOLROHª GD TXHO PRPHQWR LQ SRL FLDVFXQD GHOOH GXH PHWj LO VHVVR PDVFKLOH H LO VHVVR IHPPLQLOH VL ULQFRUURQR H DVSLUDQR D ULFRQJLXQJHUVL DO ¿QH GL ULFRVWLWXLUH O¶RULJLQDULD XQLWj SHUGXWD
摘要。我们描述了单个光圈大型宇宙研究(Saltus)任务的空间天文台结构和任务设计,国家航空航天及空间管理局(NASA)天体物理学探测器资源管理器的概念。Saltus将使用直径<45 K的主要反射器(M1)来解决关键的远红外科学,并将为行星,太阳系和银河进化研究和宇宙起源提供前所未有的光谱灵敏度。从诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman)广泛的NASA任务遗产中绘制,天文台飞行系统基于Leostar-3航天器平台,以携带盐盐有效载荷。有效载荷由通货膨胀控制系统,阳光模块(SM),冷校正器模块(CCM),温暖仪器电子模块和Primary反射器模块(PRM)组成。14-m M1是一种由两层阳光射线(每层约1000 m 2)冷却的轴膜片放射线。CCM校正了M1的残留差,并将聚焦的光束传递给两种仪器 - 高分辨率接收器(HIRX)和Safari-lite。CCM和PRM居住在基于桁架的复合甲板上,该甲板还为态度控制系统提供了一个平台。Saltus 5年的任务寿命是由两个可消耗的档案馆驱动的:推进剂系统和通货膨胀控制系统。核心界面模块(CIM)是一种多面复合桁架结构,提供了一个载荷路径,具有高刚度,机械附件和有效载荷和航天器之间的热分离。SM附着CIM外,其后端直接集成到总线上。航天器在太阳线方面保持了M1的态度的态度,以促进<45 K的热环境。盐盐将驻留在阳光下 - 地球光环2轨道,最大地球倾斜范围为180万公里,从而减少了轨道转移Delta-V。瞬时视野在黄道杆周围提供了两个连续的20度查看区域,从而在6个月内实现了全天空覆盖率。
Name: Dr. Ronald Gamble Code: 660 Home institution: NASA Goddard Space Flight Center/University of Maryland College Park Name of task: Cosmic Origins Role in task/ what they do for CRESST: As Cosmic Origins Research Scientist within the Cosmic Origins program, my role is to support the scientific initiatives and public-facing interactions of the office and the Cosmic Origins Program Analysis Group (COPAG).我的任务是支持未来的NASA任务进行科学发现,并向NASA天体物理学社区进行更新。作为宇宙探索者计划的主任,我领导了努力,这些努力参与并支持天文学和物理社区的早期职业成员的专业发展。背景/自传?我的学术旅程始于学士学位物理学和北卡罗来纳州农业技术州立大学的美术未成年人。我继续获得硕士学位在实验性高温超导性中和博士学位。在理论上的天体物理学中,关于“重力辐射:粘弹性kerrlambda时空中的非线性波理论”主题。在北卡罗来纳州农业技术州立大学时,我获得了HBGI博士学位奖学金,并完成了该机构的第一个相关论文。在NC A&T期间,我在物理,化学,生物医学和生物部门中创建了六个新课程。在NC A&T教授七年后,与研究生和博士后职位同时,我成为国防威胁降低机构核技术效果R&D部门的理论和数学物理学的博士后研究员。I然后加入了马里兰州大学的克雷斯特二世(Cresst II),即2021年8月,在NASA GSFC的研究科学家,后来是2022年春季的宇宙起源。成为一名CRESST科学家最喜欢的部分?成为一名CRESST科学家的绝对最喜欢的部分是最终在我梦dream以求的工作和职业中工作的机会。我还可以激发学生在支持他们的专业发展之外的同样的愿望。我每天都可以学习黑洞和类星体,同时在NASA内创造新的机会,以使学生更容易从事这一职业领域。这是科学的沟通,研究和计划开发。研究的亮点是克雷斯特科学家?我目前的研究重点是得出相对论喷射发射和粒子加速机制的数学和计算模型,