周文清先生 1919 年出生于中国太原,靠近蒙古边境。1940 年,他获得上海交通大学电气工程学士学位,1942 年获得麻省理工学院理学硕士学位。他的硕士论文题为“塞尔森机研究”,研究的是通常所说的闭环控制系统或伺服机构。作为后者的自然延伸,通用电气在二战期间聘请他根据有关日本零式战斗机的情报重新设计防空火控系统。20 世纪 50 年代,周先生在美国博世武器公司的武器部门工作,负责 Atlas (WS-107A) 洲际弹道导弹 (ICBM) 的数字计算机和全惯性制导系统的设计、开发和批量生产。 1951 年,他构想出一种惯性制导系统,用于自动导航太空飞行器,随后他设计出第一台全固态、高可靠性的太空数字计算机,并建立了洲际弹道导弹、太空助推器和载人航天器(从 Atlas、Titan、Saturn 和 Skylab 到 Minuteman 和航天飞机)制导系统的开发和机械化的基本系统方法。1956 年至 1958 年间,周先生发表或发表了几篇关于导弹制导系统的重要论文,其中一篇题为“机载晶体管数字计算机的设计理念
Terri Chan(波音商用飞机) Terri 是波音商用飞机产品开发部门的高级系统工程师,专注于通过动态功能建模实现生命周期内的架构集成。她拥有超过二十年的经验,从 JPL 的卡西尼号:土星任务计划开始,到空军卫星控制网络的未来网络架构集成商。Terri 参与了军事项目的产品生命周期,从概念设计到集成/测试和运营。她还曾担任竞争情报分析师,为高管提供咨询,其中企业的模型能力基准测试在当前的 MBE 转型战略中发挥了关键作用。意见书 Terri Chan 是主持人。Terri 从事航空航天和国防工业的商业工作,带来运营和维持视角,而不是产品开发。
SPACE 团队与新德里国家科学中心和新德里尼赫鲁天文馆合作,于 2023 年 2 月 5 日和 6 日晚上在红堡的 Gyan Path 成功举办了“Astro Night Sky Tourism - A 观星活动”。该活动是 Azadi Ka Amrit Mahotsav 的一部分,这是印度政府为庆祝和纪念独立 75 周年以及其人民、文化和成就的辉煌历史而发起的一项倡议。我们都是宇宙的一部分,渴望更好地了解它;本着同样的精神,该计划的目标是将观星和天文学的乐趣带给普通民众。由 SPACE India 创始人 Sachin Bahmba 博士领导的太空团队热情地尽最大努力举办了这次活动。数百名游客,包括小孩,甚至 iAstronomer 俱乐部的成员都涌向了会场。通过 200 毫米牛顿反射望远镜,公众可以看到月球、木星、土星和火星的迷人景象。
在不同行星大气环境下对风成过程(风吹粒子)进行实验和模拟,包括地球、火星和土星的卫星土卫六。PAL 目前由 NASA 行星科学部支持(2014 年之前,PAL 由 NASA 行星地质和地球物理学 (PG&G) 计划支持)。PAL 包括位于加利福尼亚州莫菲特菲尔德的 NASA-Ames 研究中心 (ARC) 的设备和设施,亚利桑那州坦佩的亚利桑那州立大学 (ASU) 拥有单独的设备来支持 PAL 活动。PAL 包括美国最大的低压研究压力室之一。PAL 能够在受控实验室条件下对风成过程进行科学研究,并能够为 NASA 的太阳系任务测试和校准航天器仪器和组件,包括那些需要大量低气压的任务。PAL 包括:(1) 火星表面风洞 (MARSWIT) 和 (2) 土卫六风洞
Teledyne Relays 早期参与太空飞行应用,这使我们能够参与载人航天的许多重大成就。我们的机电继电器和 RF 同轴开关曾经用于主要运载火箭,目前仍在使用;Delta III、Arian IV、Arian V 和 VEGA 计划。此外,我们的继电器还参与近太空和深太空探索,机电继电器目前在火星探测器上漫游火星表面,并在火星科学实验室上前往红色星球。我们的机电继电器目前正在卡西尼号航天器上绕土星运行,我们的 RF 同轴开关正在新视野号航天器上前往冥王星。除了参与无人驾驶计划外,我们还提供用于载人计划的高可靠性产品。我们的机电继电器用于国际空间站的各个组件,我们的射频同轴开关在航天飞机的通信系统中发挥了重要作用。
火星登陆任务有多种不同的方式,每种方式都有各自的优缺点。典型的火星登陆任务始于利用土星五号和航天飞机将行星飞行器部件送入地球轨道 (1)。在地球轨道上组装完整的行星飞行器 (2) 后,任务的地球出发阶段开始 (3)。然后,火星飞行器开始为期 270 天的火星之旅。这绝不是任务的空闲阶段。除了对火星进行观测外,在地球到火星和火星到地球的旅程中,还将进行许多其他具有重要科学意义的实验和测量。航天器代表着太空中的载人实验室,不受地球的干扰影响。将有两个观察点,即地球和航天器,这一事实允许进行多项关于行星际环境的时间和空间特征的实验。此外,该航天器还可用于补充和扩展从地球轨道空间站进行的众多观测,特别是在天文学领域。例如,它有可能首次观测到尚未确定的彗星。
o 或许,人类从未有过像阿波罗 8 号这样完美的计划性冒险,能够获得如此多的赞誉。如果说圣诞节期间的绕月任务是按计划进行的,那将是轻描淡写。NASA 团队的精湛表现不仅受到政客、诗人和媒体的称赞,也受到科学家和工程师的称赞,这些人能够理解其中涉及的一些重大技术复杂性。即便如此,许多评论家还是倾向于简化技术细节,可能是因为他们要么不理解这些技术细节,要么因为他们觉得有必要让公众更容易理解这一成就。有时,他们让成功看起来似乎主要取决于弹道学:正确瞄准巨大的土星五号火箭,然后相信牛顿。或者,在其他时候,传达的主要印象是一次奇妙的观光旅行。好吧,它就是这样,但远不止于此,除此之外,它还是对最精确的一次主要测试
火星登陆任务有多种不同的方式,每种方式都有各自的优缺点。典型的火星登陆任务始于利用土星五号和航天飞机将行星飞行器部件送入地球轨道 (1)。在地球轨道上组装完整的行星飞行器 (2) 后,任务的地球出发阶段开始 (3)。火星飞行器随后开始为期 270 天的火星之旅。这绝不是任务的空闲阶段。除了对火星进行观测外,在地球到火星和火星到地球的旅程中,还将进行许多其他具有重要科学意义的实验和测量。航天器代表着太空中的载人实验室,不受地球的干扰影响。将有两个观察点,即地球和航天器,这一事实允许进行多项关于行星际环境的时间和空间特征的实验。此外,该航天器还可用于补充和扩展从地球轨道空间站进行的众多观测,特别是在天文学领域。例如,它有可能首次观测到尚未确定的彗星。
深空探索为扩大人类和我们对宇宙的理解提供了最深刻的机会,但仍然极具挑战性。进步将继续由未经执行的任务随后由船员任务来进一步的进步。主要的太空大国继续投资于船员深空探索,这是一项重要的国家战略。开发了一种基于先前工作的改进模型,该模型预测了从CIS-LUNAR空间到太阳系及以后的选定目的地的人类拖欠任务的最早发射日期,并根据NASA的历史性预算趋势和深空勘探研究的整体发展趋势。该分析的目的是为火星以外的船员任务提供预计的时间表。我们的调查结果表明,可以分别安排从太空宣传国家或国际合作到小行星腰带和乔维安系统的第一个人类任务,可以分别安排〜2071至〜2087和〜2087和〜2101至〜2121,而向土星系统的发布可能会在一年一时发布到2132年〜2132 〜2132,并具有不确定的窗口,并以〜2129至2153 〜2153至〜2153至〜2153至〜2153 〜2153 〜2153 to 2153 to 2153 〜2153 〜2153 〜2153。