* Elya Taichman目前正在获得他的J.D.在坦普尔大学比斯利法学院(Temple University Beasley School of Law),他是Beasley学者,法律和公共政策学者,以及Temple Law Review的工作人员编辑。Elya Taichman是国会女议员Michelle Lujan Grisham(新墨西哥州现任州长)的前立法主任。埃莉亚就外交政策,国家安全,空间和经济问题向国会女议员提供了建议。美国大学国家安全法简报,第1卷。11,第2期(2021年夏),pp。112–46。 ©2021撰写的美国大学国家安全法简报华盛顿法学院。 保留所有权利。 1关于探索和使用外太空活动的原则的条约,包括月球和其他天体,1967年1月27日,610 U.N.T.S. 205 [以下简称外层空间条约]。112–46。©2021撰写的美国大学国家安全法简报华盛顿法学院。保留所有权利。1关于探索和使用外太空活动的原则的条约,包括月球和其他天体,1967年1月27日,610 U.N.T.S.205 [以下简称外层空间条约]。
• 样品袋将在带回上升舱之前进行称重。 • 样品将被放入大容量样品返回容器中,然后运回 Gateway、猎户座,再运回地球。 • 为了节省重量并尽可能多地带回月球样品,所有工具(样品返回容器除外)在任务结束时都将留在月球表面。
1 简介 一百多年前,人类首次登陆南极洲。当时我们无法想象这片大陆将会取得如此大的太阳物理学科学成果。65 年前,我们举办了第一个国际地球物理年,旨在在这片最南端的大陆和全球部署仪器,以表彰这一综合测量系统可能带来的进步。随着南极洲在大多数学科领域取得科学成果、激发艺术家和运动员的灵感并通过这些成果影响了许多人的生活,这一潜力已经实现并将继续增长。今天,随着阿尔忒弥斯 1 号的发射以及人类重返月球表面和人类探索火星的计划,我们正处于未来新南极洲的边缘。太阳物理学和空间天气是实现这些梦想的必要组成部分,阿尔忒弥斯和火星任务将实现的基础科学探索将使它们受益匪浅。在本文中,我们将讨论阿尔忒弥斯和火星任务将如何使太阳物理学和太空天气受益,并最后提出实现这些梦想所需步骤的建议。
Artemis运动是NASA的标志性太空飞行努力,旨在将人类返回月球并将船员任务派往火星。这项复杂的工作涉及许多NASA中心的多个计划和项目,包括太空发射系统(SLS)重型火箭;猎户座船员车;支持发射和恢复的勘探地面系统;机组人员的外座椅;人类的着陆系统,将船员带到农历表面;门户,围绕月球轨道的空间站。第一个任务Artemis I是25.5天的未蛋式测试飞行,围绕月球,于2022年12月返回地球。Artemis II是第一个船员任务,计划于2024年秋季推出,Artemis III(涉及两名宇航员的月球着陆)计划于2025年进行。
• 技术出版物。已完成的研究或重要研究阶段的报告,介绍 NASA 项目的成果,包括大量数据或理论分析。包括被认为具有持续参考价值的重要科学和技术数据和信息的汇编。NASA 同行评审的正式专业论文的对应文件,但对手稿长度和图形演示范围的限制不那么严格。• 技术备忘录。初步或具有专门意义的科学和技术发现,例如快速发布报告、工作文件和包含最少注释的参考书目。不包含广泛的分析。• 承包商报告。NASA 赞助的承包商和受资助者的科学和技术发现。
这项工作将作为第二年中心创新基金奖项目继续进行,旨在提高视觉保真度并在模拟中包含其他功能。与 Samuel Lawrence (XI) 团队、天体材料和研究探索科学 (ARES) 小组合作,为场地制作提供意见,并提供来自月球勘测轨道器 (LRO) 的最新权威数字高程地图。这与基于 SPICE 的插件相结合,该插件可以在模拟中设置日期/时间特定的星历表,并能够交换着陆器、探测车、工具和设备等地面资产,将有助于在任何拟议的感兴趣地点创建尽可能准确的环境。ARGOS 中的人机工程测试运行将用于改进混合现实界面与模型平台的性能并定义培训程序。
在 Artemis I 任务将猎户座飞船送上月球之前,NASA 完成了太空发射系统计划 (SLS) 火箭的设计认证审查 (DCR)。这张特写照片显示,2021 年 9 月 20 日,用于 Artemis I 的 SLS 火箭位于佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心的航天器装配大楼 (VAB) 的 High Bay 3 内。在 VAB 内部,火箭完成了脐带收放测试和综合模态测试。随着 SLS 设计的完成,NASA 现已认证了 SLS 和猎户座飞船设计,以及位于肯尼迪的新发射控制中心,用于 Artemis I 任务。
2.1 简介 3 2.2 解决方案 3 2.3 任务场景 4 3.1 技术概述 6 3.2 设计和优化 6 3.2.1 金属板合金的选择 7 3.2.2 金属板厚度的选择 7 3.2.3 充气压力的选择 7 3.2.4 二维金属板形状的选择 7 3.2.5 设计预测和优化的有限元应力分析方法 8 3.2.6 制造技术 8 3.2.7 充气技术 9 3.2.8 耐磨性 9 3.2.9 目标储存温度和压力的选择 9 3.2.10 风化层热性能验证 10 3.2.11 抗热梯度 12 3.2.12 埋藏深度的选择 12 3.3 测试方法 13 3.4 利益相关者13 3.5 风险管理 14 4.1 概述 16 4.2 验证测试 16 4.2.1 标准化充气压力 16 4.2.3 真空测试 18 4.2.4 低温储存 18 4.2.5 微陨石撞击与金属可修复性 19 4.2.7 焊接可靠性 20 4.2.8 强度测试 21 4.2.8 退火对碳钢的影响 21 5.1 未来发展路径 23 5.1.1 进一步的可靠性测试 23 5.1.2 大型模块测试的可扩展性 23 5.1.3 月球上焊接 23 5.1.4 Artemis 基地低温系统集成 23 5.1.5 地下模块的挖掘/安装 23 5.1.6 优化热管理低温学 24 5.1.7 NASA 组织 Artemis 基地资源的热管理 24 5.1.8 优化 METALS 几何结构以实现高效填充 24 5.1.9 传热实验 24 6.1 项目领导与管理 25
摘要 - 随着NASA及其合作伙伴对人类对深空的探索的能力,它的路线图也不断成熟,其路线图也涉及持续的船员在月球表面以及最终对火星的人类任务。太空发射系统和猎户座机组人员的首次发布,人类着陆系统的首次演示的合同奖以及《月球门户》的初始要素的施工开始标志着NASA近期探索目标的主要里程碑:Orbit围绕Orbit周围的长期勘探哨所和Lunar Surface的下一个镜头。同时,NASA正处于计划长期探索所需的能力的早期阶段。在长期停留在月球表面上,向火星和火星表面探险所要求的常见元素中,与迄今为止的任何飞行不同。NASA目前正在为这些栖息地的两种建筑开发,以及将使他们能够延长任务运营的系统,而且还提供了将使工作人员在整个探险过程中保持快乐和健康的居住区,从而使他们能够延长任务。
本文件描述了欧洲嵌入式系统研究的多年期议程。实现 MASP 的目标需要雄心勃勃的研发活动,作为形成自我维持生态系统的动力。研究议程描述了八个“ARTEMIS 子计划 (ASP)”,每个子计划都包含技术和应用开发(尽管子计划之间的重心不同),并且会随着时间的推移而发展。项目征集将参考这些子计划的技术内容。虽然每个子计划都有独特的重点,涵盖技术和应用的各个方面,但雄心勃勃的项目提案有足够的自由来获得灵感以实现其目标,即进行下游导向的研发,从而将其技术成果应用于具有高度社会相关性的主题的具体展示。