猫头鹰粪便调查 6 月 14 日星期三 — 上午 10:00 — 游客中心 仔细观察猫头鹰吃完后会留下什么!您将获得自己的猫头鹰粪便进行解剖。仔细检查骨头,找出它的最后一餐是什么!少年护林员 6 月 21 日星期三 — 上午 9:00 至下午 3:00 7 月 25 日星期二 — 上午 9:00 — 下午 3:00男孩女孩们注意了!如果您的年龄在 8 至 10 岁之间,并且想了解在红岩湖当护林员是什么感觉,请报名参加其中一个日间营。有关更多信息,请联系军团办公室。户外探险者 6 月 22 日星期四 — 上午 9:00 至下午 3:00。7 月 27 日星期四 — 上午 9:00 至下午 3:00。11-12 岁的男孩和女孩:尽情学习如何生火、搭建紧急避难所、进行基本的野外急救、学习基本的 GPS 技能以及划皮划艇!团体人数有限,需要预先注册。有关更多信息,请联系军团办公室。
Dante 是一个能够爬上陡坡的系绳步行机器人。1992 年,它由卡内基梅隆大学发明,并被部署到南极洲,用于探索活火山埃里伯斯山。Dante 项目的机器人科学目标是展示真实的探索任务、崎岖地形上的移动、环境生存以及在严酷的南极气候下的自我维持运行。火山科学的目标是研究埃里伯斯山内火山口内独特的对流岩浆湖。这次探险展示了移动机器人技术的先进水平和机器人探险者的未来潜力。本文详细介绍了我们的目标,描述了 Dante 机器人,概述了探险过程中发生的事情,并讨论了哪些成功了,哪些失败了。我们要感谢那些为 Dante 和埃里伯斯山探险做出贡献的人。该装置由 K 2 T Inc. 的 Eric Hoffman、Matt Arnold、Tad Dockstader 和 Dimitrios Apostolopoulous 设计和组装。电子设备由 Bryon Smith、Dan Christian 和 Scott Boehmke 制造。Paul Keller、Jay West、Chris Fedor、Bill Ross、Dan Christian 和 Henning Pangels 实施软件,以便 Dante 能够感知、计划、交流和行走。Leslie Thorpe 缝制了防风雨罩。RedZone Robotics Inc. 的 Chuck Whittaker、Rob McWilliams 和 Jim Osborn 管理该项目。Jim Martin、Gary Baun、Brian Albrecht、Jim Frazier、Bob Smith 和卡内基梅隆大学的其他人
1. 在所有相关科学学科中,确定人类在火星表面要解决的最高优先级科学目标。一项单独的后续研究将调查载人火星任务太空阶段的最高优先级科学目标是什么。 2. 确定解决科学目标所需的样本和测量类型。 3. 确定并优先考虑几个科学活动,这些活动将实现已确定的最高优先级科学目标的子集,每个活动都包括人类规模的着陆器在火星上的前三次着陆。 4. 对于最高优先级的科学活动,根据现有数据确定适当着陆点的初步标准,以便实现科学目标。可能考虑的标准示例包括:1) 一定表面深度内的冰,2) 机组人员可以接触到的含盐材料,或 3) 有可供人类探险者进入的洞穴。不要求讨论具体的着陆点。 5. 确定每个科学活动解决已确定的科学目标所需的任何关键设备。 6. 讨论用于为科学活动分配优先级的标准。 7. 描述与月球探索的共同点。例如,讨论每个活动的设备和能力,这些设备和能力也可以为即将到来的人类月球、门户或国际空间站 (ISS) 探索任务开发和使用。如果相关且简单明了,请注明为月球、门户或 ISS 开发的任何设备/能力与火星探索相关。8. 确定与探索目标的关键协同作用。具体来说,讨论每个活动中的科学活动如何与 NASA 的《月球到火星战略和目标发展报告》协同作用。
在2104年4月,研究公司Toluna报告说,由于其基于其监视能力的隐私问题,有72%的公众讨厌的Google Glass是一种可穿戴的个人信息助理技术。2多个有关Google Glass佩戴者因在公共公共技术中穿着技术而受到攻击的多个报告以来,自Google首次推出其探索性测试版以来,在2013年春季推出了探索性测试版。但是什么是Google Glass,为什么它在热爱和讨厌这项技术的人中会引起这种情感?在本文中,我们讨论了可穿戴技术(例如Google Glass)的含义,这些技术是占用,商品化和从其佩戴者的生物学,心理和情感数据中获得的工具,以及批判性地从凝视着它的人中的生物学,心理和情感数据。我们还认为,Google Glass具有一个基本的设计缺陷,该缺陷使您想象中的白色,无限制的探索和入侵他人的身体和情感空间。通过其营销策略证明,Google Glass的主要叙述将其穿着者视为“探险者”,这是一个熟悉的殖民叙事。这种处置图映射到许多旧金山社区中激进的绅士化和流离失所的过程中,并信号表明力量,白度和阶级精英是Google Glass Design Insipary中的核心价值。Glass的可识别的审美和面向外向的摄像机引起了强烈的情感反应,尤其是当“探索”发生在旧金山地区,这些居民被居住的居民占领,这些居民发现自己从家里定价或被驱逐出来,以为技术型精英腾出空间。
简介 太空为我们的文明做出了巨大贡献。最早的日历是利用月球制作的,太阳使人类能够测量一天中的小时数,星星帮助探险者航行世界。近年来,太空继续推动人类的创造力,太空中的科学发现帮助我们更多地了解我们自己的星球。在过去的几十年里,太空越来越成为战场。自战争开始以来,获取对手的情报对军事战略至关重要。了解对手的战略、战术和目标可能决定胜负。需要以战略为导向的方法来发展 ISR 机制,从而确保满足指挥官在地面上的需求和在复杂作战环境中的期望。ISR 战略首先要检查和构建问题,以满足要求的方式确定任务期望和目标。通过任何方式在地面或空中/太空收集情报,观察对手的行为的能力对于提前了解敌人并最终实现征服至关重要。随着太空成像技术的不断发展,情报分析人员能够深入而持续地监视对手的领土,在最近的连续战争中经常提供军事活动的初步信号和迹象。太空领域正在经历重大变化,被称为“新太空”。这概述了太空行动自由化和重新定位太空领域以实现商业目标的过程。新太空与私营企业新参与者的崛起有关,他们希望利用太空技术并创造新的市场可能性,降低进入该行业的门槛。与技术革命的融合是太空领域持续发展的关键组成部分。全球科技巨头在 21 世纪初在太空领域投入了大量资金,在政府的帮助下开发了他们的太空系统。
1。定义大写的单词和表达式在解释合同时具有以下含义:接受:公司接受书面范围,或被视为以合同指定的方式接受了范围。会员:参考一个人,任何其他人:(a)直接或间接控制或由第一人称控制;或(b)由直接或间接控制第一人称的人直接或间接控制。一个人控制另一个人,如果第一人称有权通过一个或多个中间人或以其他方式直接或间接地指导或引起对他人管理的指示,以及无论是拥有股票还是其他股权,持有投票权或合同权利,都是有限合伙伙伴的普通合伙人或其他合作伙伴的持有。公司的分支机构也是Royal Dutch Shell,Plc的会员。代理人员:那些不是直接雇员但在承包商组的直接控制和监督下工作的承包商人员。反贿赂法律:禁止贿赂或提供非法的酬金,便利付款或其他任何政府官员或任何其他人的其他福利的适用法律,包括: (b)2010年《英国贿赂法》。书籍和记录:按照范围的合同和绩效,以电子格式或其他方式的书籍,帐户,合同,记录和文档。适用的法律:适用于某人,财产或情况,并不时修订:(a)法规(包括根据这些法规制定的法规); (b)国家,地区,省,州,市或地方法律; (c)有权管辖权法院的判决和命令; (d)政府机构,当局和其他监管机构发出的规则,法规和命令; (e)监管部门的批准,许可,许可,批准和授权。公司集团:公司和(a)其共同探险家和合资企业; (b)公司的任何关联公司,其合资企业或其共同探险者; (c)在公司的直接控制和监督下工作的任何董事,官员,雇员或其他个人,其合资企业或合作社,或公司的分支机构,其合资企业或同事。公司提供的项目:公司向承包商提供的材料,设备,服务或设施的项目以执行范围。
代码 400 – 飞行项目理事会 Sharon Straka 代码 407 – 地球,科学技术办公室 Jacqueline Le Moigne-Stewart 代码 420 – 地球科学项目部 Obadiah Kegege 代码 460 – 探险者和太阳物理项目部 (EHPD) Irving Burt 代码 540 – 机械系统部 Vivek Dwivedi 代码 541 – 材料工程分部 Justin Jones Antonio Moreno 代码 542 – 机械系统分析和模拟分部 Daniel McGuinness Ryan Simmons 代码 546 – 污染和涂层工程分部 Mark Hasegawa Alfred Wong 代码 547 – 先进制造分部 Todd Purser 代码 552 – 低温和流体分部 Matthew Francom Shouvanik Mustafi 代码 553 – 探测器系统分部 John Kolasinski Kevin Denis 代码 554 – 激光与电子光学分部 Anthony Yu Kenji Numata 代码 555 – 微波仪器技术分部Berhanu Bulcha Manohar Deshpande 代码 561 – 飞行数据系统和辐射效应 Kenneth O'Connor 代码 564 – 仪器电子开发分部 Kyle Gregory Gerard Quilligan 代码 592 – 系统工程服务和先进概念分部 Xiaoyi Li 代码 596 – 组件硬件系统分部 Munther Hassouneh Kenneth McCaughey Samuel Price Luke Thomas Luke Winternitz 代码 599 – 任务系统工程分部 Lloyd Purves 代码 665 – 观测天体物理实验室 Edward Wollack Matthew Greenhouse Karwan Rostem 代码 690 – 太阳系探索部 Daniel Glavin 代码 691 – 天体化学实验室 Perry Gerakines 代码 693 – 行星系统实验室 Shahid Aslam 代码 699 – 行星环境实验室 Mahmooda Sultana
编辑 - 2021年是洞穴和喀斯特国际年。为了纪念这一场合,我们希望强调行星亚面体现的巨大潜力。尽管研究人员已经考虑了50多年的外星洞穴的可能性,但我们现在进入了行星洞穴探索的初期。洞穴很重要,因为它们提供了行星机构的地质,气象和环境历史的记录。在火星上,这可能包括过去甚至现在微生物生活的证据。对于月球和火星,洞穴可以保护人类探险者免受有害和荒凉的表面环境。我们对行星洞穴的了解因身体而异。地球代表了最先进的探索水平,但是仍然存在许多未解决的问题(例如,缺少陆地洞穴的完整清单)。超越地球,对月球和火星1的识别最先进,有数百个有记录的候选洞穴入口和几个拟议的洞穴任务概念。对于其他行星体,已经确定了潜在的地下接入点(SAP),尽管我们无法充分解决SAP Interiors(即缺乏距离视觉平台)的确认受到了阻碍。迄今为止,社区已经在我们的太阳系上对八个行星体(不包括地球)进行了2,660个SAPS分类(图1)。1。标识。到目前为止,通过使用标准远程上下文成像2可以找到大多数行星洞穴的入口,天窗和倒塌坑。a此外,许多卫星包含与构造和冰可旋转的特征相关的特征将需要进一步审查。因此,支持这些特征的SAP和行星体的数量会随着时间的推移而增加。为了系统地推进行星洞穴的探索,我们提出了由三个概念阶段组成的路线图:(1)识别(轨道资产),(2)表征(表面操作)和(3)探索(地下操作)。在地球上,可以通过组合的热,可见和激光射方法来识别洞穴入口。应进一步完善这些策略,并扩展以检测其他行星体的洞穴。
作为其未来地球观察计划(FutureEO-1)段2的一部分,欧洲航天局(ESA)宣布了ESA成员国1地球观察(EO)社区的科学家的机会,以及加拿大,加拿大,立陶宛,斯洛伐克或斯洛伐克的机会,以准备将提议评估为潜在地球探险者的提议,以备被评估为潜在的地球探索者。这些任务将提供在EO领域进行研究的数据和/或证明与科学和面向应用程序的用户社区相关的新创新EO技术的潜力。未来的研究任务要素包括一系列解决关键地球科学问题的任务。To-date, ten Earth Explorer missions have been selected for implementation, namely GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer), Aeolus (Atmospheric Dynamics Mission), CryoSat (polar ice monitoring), SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), Swarm (Earth's magnetic field and environment), EarthCARE (Clouds, Aerosols and Radiation Explorer), Biomass (Forest Carbon mission), FLEX (荧光资源管理器),论坛(对行星的辐射预算和气候的新见解)以及和谐(在地球表面或附近发生的精细运动)。此外,目前正在第0阶段(Cairt,Nitrosat,Seastar和Wivern)研究四个地球探险家11候选人。此外,未来的研究任务要素还包括与ESA成员国以外的太空机构合作开发的机会任务,以及基于小型卫生馆的侦察任务的更敏捷的开发,与地球探险家的呼吁分开。目前正在实施两个基于卫星的小型卫星任务(CUBEMAP和HYDROGNS),而下一代重力任务(NGGM)正在准备与NASA合作的机会,以实现联合质量变化和地球科学国际星座(魔术)。此呼吁背后的动机是该机构希望尽可能地与科学界的联系,以确定和推进未来-1的内容。地球观察策略并伴随着未来的挑战(请参阅ESA的地球观察科学策略:科学进步和社会利益的新时代,
“一项旨在研究地球大气层内外飞行问题和其他目的的法案。”凭借这个简单的序言,美国国会和总统于 1958 年 10 月 1 日成立了美国国家航空航天局 (NASA)。NASA 的诞生与国防压力直接相关。第二次世界大战后,美国和苏联卷入了冷战,这是一场围绕不结盟国家意识形态和盟友关系的广泛竞争。在此期间,太空探索成为竞争的主要领域,被称为太空竞赛。在 20 世纪 40 年代后期,国防部开展了火箭和高层大气科学研究,以确保美国在技术领域的领先地位。美国总统德怀特·艾森豪威尔批准了一项计划,将一颗科学卫星送入轨道,作为 1957 年 7 月 1 日至 1958 年 12 月 31 日国际地球物理年 (IGY) 的一部分,这是一项收集地球科学数据的合作努力,这标志着向前迈出了重要一步。苏联迅速效仿,宣布了其卫星的轨道计划。1955 年 9 月 9 日,海军研究实验室的先锋计划被选中支持 IGY 工作,主要是因为它不会干扰高优先级的弹道导弹开发计划。它使用非军用维京火箭作为基础,而陆军提议使用红石弹道导弹作为运载火箭。1955 年下半年和 1956 年全年,先锋计划都备受关注,但该计划的技术要求太高,而资金水平太低,无法确保成功。1957 年 10 月 4 日,苏联发射了世界上第一颗人造卫星 Sputnik 1,作为其 IGY 参赛作品,引发了一场全面危机。这给美国舆论带来了“珍珠港”效应,制造了技术差距的假象,并推动了增加对航空航天事业、技术和科学教育计划的支出,以及成立新的联邦机构来管理航空航天研究和开发。更直接的是,美国于 1958 年 1 月 31 日发射了第一颗地球卫星,当时探险者 1 号记录了环绕地球的辐射区的存在。这些区域受地球磁场影响,被称为范艾伦辐射带,部分决定了大气中的电荷和到达地球的太阳辐射。20 世纪 50 年代末和 60 年代初,美国还开始了一系列月球和行星科学任务。作为斯普特尼克号危机的直接影响,NASA 于 1958 年 10 月 1 日开始运营,将之前的美国国家航空咨询委员会原封不动地并入其中:其 8,000 名员工、每年 1 亿美元的预算、三个主要研究实验室(兰利航空实验室、艾姆斯航空实验室和刘易斯飞行推进实验室)和两个较小的测试设施。它迅速将其他组织纳入新机构,尤其是海军的空间科学组