摘要:X 射线计算机断层扫描 (CT) 已成为检测金属增材制造 (MAM) 部件内部缺陷(如孔隙度、夹杂物、未熔合等)的首选无损检测 (NDT) 方法。此外,由于质量标准的建立以及制造系统、加工路线和检测手段的成熟,这种制造技术在航空航天领域的应用也日益广泛。例如,欧洲空间标准化合作组织制定了一项特定标准(由欧洲航天局 (ESA) 协调),用于 AM 质量保证、加工和空间应用要求 (ECSS-Q-ST-70-80C),表明应特别对关键结构和功能部件进行 CT 检查。同样,大型 OEM(原始设备制造商)也制定了自己的标准,将 CT 视为关键部件的强制性 NDT 方法,但其他技术(如渗透检测 (PT)、数字射线照相术 (DR) 或目视检查 (VI))也被认为是确保部件质量所必需的。本文介绍了硬件鉴定中不同 NDT 的各种应用示例:CHEOPS 太空任务的钛支架;PROBA3 的铝螺旋天线;JUpiter ICy 卫星探测器任务 (JUICE) 的铝支架;或其他航空部件,如 Clean Sky 2 IADP 演示器的铝整流罩和 RACER 直升机的结构钛襟翼配件。上述案例不仅将从检查的执行情况进行分析,还将从专门为 AM 开发或适应这种新型制造技术的不同标准和要求的应用进行分析。
封面:第 58 特种作战联队的徽章于 1942 年 8 月 10 日首次获准由第 58 战斗机大队使用。联队于 1952 年 11 月 18 日获准使用此徽章作为其官方徽章。徽章:天蓝色,从云层中升起,上方是希腊神话女神阿尔忒弥斯的形象,右手握弓,左手伸向箭筒中的箭,骑在由两只鹿拉着的战车上,全是金棕色,饰有 Tenné(金橙色),所有这些都在第二只鹿的缩小边框内。盾牌下方附有白色卷轴,边缘有狭窄的黄色边框,上面用蓝色字母刻有“第 58 特种作战联队”。意义:群青和空军黄是空军的颜色。蓝色代表天空,是空军作战的主要战场。黄色代表太阳和空军人员所需的卓越素质。女神阿尔忒弥斯或戴安娜是朱庇特的女儿,是奥林匹亚狩猎女神。她总是能从冒险中成功归来。
空间场景的仿真提出了特定的挑战,通常不通过通用图像模拟器来处理这些挑战。基于视觉的导航解决方案需要尽可能接近真实图像的培训和验证数据集。我们的团队和合作伙伴开发了用于太空探索的计算机视觉算法(火星,木星,小行星,月球)和轨内部操作(Rendezvous,机器人手臂,拆除太空碎片)。有一波针对Cislunar轨道或月球表面的任务。当然在任务之前很少获得“真实图像”。基于地面的测试设施,例如机器人测试台,启动模型或缩放任务类似物的体验(火星地形类似物,无人机飞行等)很有用,但是它们是有限的。例如,很难捕获房间大小的设施中的空间场景的规模(例如由扩展光源照亮的小物体)。还可以从以前的任务或实验实验中获得有限数量的图像,当需要数千个以表示算法会遇到的各种可能配置时。计算机模拟的另一个决定性资产是,基地真相是完全知道的,而现实生活实验容易出现错误和偏见,这很难估计或缺乏准确性。
那一年,有两本新的科学期刊问世:1 月 5 日,法语版的 Journal des Sçavans 出版,由其创始人 M. Denis de Sallo 提供。另一本英文版的 Philosophical Transactions of the Royal Society 于 3 月 6 日出版。M de Sallo 绝不为新来者辩护——他的十二页中有八篇文章,随后在翻译中受到德国和意大利读者的称赞。1 这些贡献涉及的主题包括对 5 世纪作家 Vitensis 和 Tapsensis 作品的书评;对可以观察土星和木星的新镜头的评论;对一本关于打喷嚏的再版书籍的评论;笛卡尔两篇论文的遗作出版;以及摘录自牛津的一封关于连体双胞胎的信,其中包含他们的尸检。萨洛先生敦促读者,应该能够欣赏书评、名人讣告、物理和化学实验、艺术和科学发现(包括对天空的观察,更不用说对流星的观察)以及对动物的解剖学发现。读者印记写道,欧洲不应该发生任何可能激起文人好奇心的事情,而这本杂志却没有。2
学术咨询:Boca Raton校园:所有本科生的心理生物学专业的学术建议将由Charles E. Schmidt科学院的学生服务办公室的工作人员处理。此建议将满足主要以及必须完成的其他一般毕业要求的要求。学生服务办公室位于234室的科学与工程大楼(SE)。学生可以通过在线登录AdvisorTrac System在线访问http://advisortrac.science.fau.edu.edu/advisortrac/default.html来安排该办公室的工作人员的建议。需要进一步帮助的学生可以通过电话561-297-3700与办公室联系。心理学系教职员工(在所有校园内)可供学生提供职业选择,研究生培训,研究机会,有关该领域特定子学科的信息的指导等。强烈鼓励本科生寻找一位教师导师,以补充科学学院的学生服务办公室提供的全面学术计划。其他校园:戴维校园的建议是由(954)236-1103的戴维学生服务办公室的学术协调员提供的。在木星的麦克阿瑟校区提供建议,由学术咨询和服务(561)799-8697或(561)799-8698进行。
1 Helene 和 Stephen Weicholz 细胞治疗实验室,马库斯神经科学研究所,博卡拉顿地区医院,800 Meadows Road,博卡拉顿,佛罗里达州 33486,美国;robin.rajan@baptisthealth.net(RGR);schowdhary.md@gmail.com(SAC);khanafy@health.fau.edu(KAH)2 赫伯特沃特海姆佛罗里达大学斯克里普斯研究所分子筛选中心,分子医学系,佛罗里达大学斯克里普斯生物医学研究中心,130 Scripps Way,朱庇特,佛罗里达州 33458,美国;vfernandezvega@ufl.edu(VF-V.);scampl@ufl.edu(LS)3 Certis Oncology,5626 Oberlin Dr. Suite 110,圣地亚哥,加利福尼亚州 92121,美国;jsperry@certisoncology.com(JS); nakashima@certisoncology.com(JN);ldo@certisoncology.com(LHD);wandrews@certisoncology.com(WA)4 生物医学信息学创新中心(ICBI),肿瘤学和生物统计学系、生物信息学和生物数学系,乔治城大学医学中心,2115 Wisconsin Ave NW, Suite G100,华盛顿特区 20007,美国;simina.m.boca@gmail.com 5 佛罗里达大西洋大学医学院,777 Glades Road,博卡拉顿,FL 33431,美国;islamr@health.fau.edu 6 Greiner Bio-One North America, Inc.,4238 Capital Drive,Monroe,NC 28110,美国;jan.seldin@gbo.com(JS); glauco.souza@gbo.com (GRS) * 通信地址:fvrionis@baptisthealth.net (FDV); spicert@ufl.edu (TPS) † 这些作者对这项工作的贡献相同。
,我们提出了一种通过采用拉格朗日点的外来特性来指导带电颗粒(例如电子和质子)的方法。通过围绕这些平衡点展开的动力学使这种飞跃成为可能,稳定地捕获了这种粒子,类似于木星轨道上的木马小行星的方式。与传统的方法论不同,该方法可以使带电颗粒的聚焦或三维储存,而拟议的方案可以指导小型横截面区域中的非偏见和相对论电子和质子在长期不变的情况下以长期不变的方式引导,而无需任何可观的能量损失 - 与光子传输相似于光子的光合物。在这里,通过采用扭曲的静电电势来实现粒子引导,而静态电势又在真空中引起稳定的拉格朗日点。原则上,可以在由此产生的波导的基本模式中实现指导,从而提出了在量子域中操纵这些颗粒的前景。我们的发现可能在科学和技术追求的广泛应用中很有用。这些应用可以涵盖电子显微镜和光刻,粒子加速器,量子和经典通信/传感系统,以及量子网络中节点之间的纠缠量子的方法。
1. 飞掠航天器 2. 轨道器 3. 大气航天器 4. 着陆器 5. 探测车 6. 穿透器 7. 天文台航天器 8. 通信航天器 我们分别阐述这八个类别。 (另请参阅JPL公共网站,其中列出了过去、现在、未来和拟议的JPL机器人航天器任务的最新列表) 1.飞掠航天器 飞掠航天器进行太阳系探索的初始侦察阶段。它们沿着连续的太阳轨道或逃逸轨迹运行,永远不会被进入行星轨道。它们必须能够使用其仪器观察经过的目标。理想情况下,它们可以平移以补偿目标在光学仪器视野内的视运动。它们必须将数据下行链路到地球,并在其天线偏离地球点期间将数据存储在机上。它们必须能够承受长时间的行星际巡航。飞越航天器可能设计为使用推进器或反作用轮在 3 个轴上稳定,或连续旋转以保持稳定。飞越航天器类别的主要示例是旅行者 2 号,它与木星、土星、天王星和海王星系统进行了接触。飞越航天器的其他示例包括:
ARTHUR G. BAEBLER, '55,17 2inzer Cou rt,St. Louis,MO 63123 RICHARD H. BAUER,'5 1,密苏里州 Electrochem,[nc.,10958 Lin-Valle Drive,S t.路易斯,密苏里州 63 123 ROBERT D. BAY '49,673 Princeton Gate Drive,Ch es ter field,密苏里州 63017 ROBERT M. BRACKBILL '42,9148 Clearlake Drive,达拉斯,TX 75225 PAUL T. DOWLING,'40,10144 Winding Ridge Road,圣路易斯,密苏里州 63 1 24 RAYMOND O. KASTEN,'43,9 01 West 114th Terrace,堪萨斯城,密苏里州 64114-5220 PETER F. MATTEI,'37,9954 Holliston Cou rt,圣路易斯,密苏里州路易斯,密苏里州 63124 JAMES B. MCGRATH,'49,12425 Ba圣路易斯威克巷Louis, MO 63131 JOSEPH W. MOON EY, '3 9, 211 N. Centra l, Clayton, MO 63105 MELVIN E. NICKEL, '38, 10601 S. H ami lt on Ave nu e, 芝加哥, IL 60643 J. ROBERT PATTE RSON, '54, Show-Me, Inc.,邮政信箱Box 573, Sikeston, MO 63801 LAWRENCE A. SPANIER , '50, 246 Eagle Drive, Jupiter , FL 33477 JOHN B. TOOMEY , '49, 9 Wilk es St. , 弗吉尼亚州亚历山大市 22314-3853 ROBERT V. WOLF, '51, 1504 Scenic D ri ve, 密苏里州罗拉市 65401
1.引言 KOSEN-1是一颗2U-CubeSat木星射电观测技术演示卫星,由高知高等专门学校和群马高等专门学校牵头,联合国立工业大学10所院校(高知高等专门学校、群马高等专门学校、德山高等专门学校、岐阜高等专门学校、香川高等专门学校、米子高等专门学校、新居滨高等专门学校、明石高等专门学校、鹿儿岛高等专门学校、苫小牧高等专门学校)研制。KOSEN-1被JAXA选为创新卫星技术演示-2的主题之一,于2021年11月9日由JAXA的Epsilon-5运载火箭发射。本文介绍了KOSEN-1卫星的概况和KOSEN-1所载系统的最新发展情况。 2.KOSEN-1卫星概况 图1给出了KOSEN-1的最新计算机图形。该卫星的尺寸为2U-CubeSat(尺寸:10cm x 10cm x 23cm,重量:2.6kg)。图2是Epsilon-5运载火箭的飞行图像CG,该运载火箭发射了包括KOSEN-1卫星在内的9颗卫星,图3是ARICA(青山学院大学的1U-CubeSat)和KOSEN-1(2U-CubeSat)的CG,后者从安装在可容纳3U的后助推级(PBS)上的E-SSOD同时发射。KOSEN-1卫星的目标是在CubeSat中演示以下新空间技术:(1)超高精度姿态控制的空间演示
