作为NASA对宇宙机器人探索的领先中心,JPL开发了使我们追求发现的技术,以使人类受益。尽管我们的技术要启用科学,但它们通常可以双重用于商业和紧急的社会需求。尽管大流行,但JPL达到了2020年最大的目标。下一个火星漫游者毅力是健康的,并且在通往红色星球的路上都很好。毅力具有创造力,也称为火星直升机:第一个飞向另一个世界的系统。命名为毅力和独创性的孩子不知道适合这些名字在2020年如何证明。在过去的12个月中,轨道碳天文台3开始了其任务,即与其他ISS仪器一起从ISS继续全球OCO-2二氧化碳测量值;深空原子时钟任务启动并展示了微型和超专业的时序技术,使未来的航天器能够在无地面干预的情况下独立导航。 Spherex被选为未来的近红外太空观测站,该天文台将进行全天空调查,以测量约4.5亿个星系的近红外光谱。
• Protecting biodiversity which includes understanding the status of biodiversity in California and finding innovative ways to protect plants and animals well before they are endangered on land and in coastal oceans • Enhancing California water resiliency to address extreme droughts and floods, rising temperatures, reduced snowpack, reduced chill hours, increased invasive pests, depleted groundwater basins, changing agricultural patterns, aging infrastructure以及其他挑战因气候变化而放大。•以促进公平并为所有人提供公平待遇,可及性和保护的方式,为4000万加州人管理和保护饮用水供应。•管理加利福尼亚森林,其中包括采取步骤来增强森林健康和韧性,并减少野火,昆虫,疾病和气候变化以及了解这些危害的影响。•考虑到气候变化的影响,确保粮食安全以及农业环境生态系统服务•为海平面提供基于科学的政策指南,以提高计划,设计,允许,建设,建设和其他对加利福尼亚沿海地区的决策•增强加利福尼亚的准备和对其他自然和地理危害(例如地震危害和地球危害)的响应。•使用新的和创新的方法来更有效,有效地监控州的环境和自然资源,并使用足以支持资源管理,可访问,有用和在决策中使用的数据来创建数据管理和可视化平台。CNRA,Calepa和CDFA有兴趣了解该州内包括逃逸排放的碳库存,来源和碳固存下水槽,这是加利福尼亚州实现100%清洁能源未来的努力的一部分。
• 材料:AlSi10Mg • 匝数:42 • 通道直径:1 毫米 • 匝半径:1 毫米 • 板长:20 厘米 • 板宽:9 厘米 • 板厚:4 毫米
300 字论文和 50 字兴趣陈述 学生姓名:_______________________________________________ 论文:用 300 字或更少的字数描述您对科学、技术、工程和/或数学的兴趣。您对这个暑期实习的目标是什么(即,您希望在 JPL 学习、看到、做或实现什么)?是什么让您适合 JPL 实习?为了追求您的目标或梦想,您必须克服哪些挑战(如果有的话)? 兴趣陈述:此外,请用 50 字或更少的字数回答这个问题:JPL 的哪些工作领域最让您感兴趣,为什么?(当然,我们并不期望您对 JPL 有深入的了解,但您应该对这里的职业和工作类型有所了解。)请将您的打印论文和兴趣陈述附在此表格中。
仪器 矿物尘埃辐射强迫是气溶胶直接辐射强迫(USGCRP 和 IPCC)中最大的不确定性。矿物尘埃是干旱地区直接辐射强迫的主要贡献者,影响着全球的农业、降水和沙漠侵蚀。然而,由于尘埃成分的不确定性,我们对这种影响的了解甚少。尘埃辐射强迫高度依赖于其矿物特定的吸收特性,尘埃源模型中氧化铁丰度的当前范围(0 – 7 wt%)意味着地球系统模型 (ESM) 预测的区域辐射强迫的不确定性为 460%。同时,北非地区的土壤样本——重要的矿物尘埃来源——含有高达 30 wt% 的氧化铁。美国国家航空航天局 (NASA) 最近选择了地球矿物尘埃
概述 JPEO-CBRND 正在与 Ology Bioservices 和 Inovio Pharmaceuticals 合作,采用 Inovio DNA 技术快速生产 DNA 疫苗以预防 COVID-19 感染。新的 DNA 疫苗方法提供了疫苗稳定性和易于大规模生产。这项工作旨在快速高效地为国防部人员提供疫苗。2020 年 4 月 6 日,该疫苗开始进行第一阶段临床试验,以确定其对人类是否安全有效。
[87] Conversano, R.、Barchowsky, A.、Lobbia, RB、Chaplin, VH、Lopez Ortega, A.、Loveland, JA、Lui, AD、Becatti, G.、Reilly, SW、Goebel, DM、Snyder, JS、Hofer, RR、Randolph, TM、Mikellides, IG、Vorperian, V.、Carr, GA、Rapinchuk, J.、Villalpando, CY 和 Grebow, D.,“Ascendant Sub-kW 跨天体电力推进系统 (ASTRAEUS) 概述”,第 36 届国际电力推进会议,奥地利维也纳,2019 年。
1942 年 2 月,GALCIT 项目的首席工程师弗兰克·马利纳 (Frank Malina) 参观了位于马里兰州安纳波利斯的海军工程实验站。二战爆发后,海军强迫罗伯特·戈达德为他们工作,并将他派驻到工程实验站。负责实验的官员是本土火箭专家罗伯特·特鲁阿克斯 (Robert Truax)。特鲁阿克斯在加利福尼亚州阿拉米达长大,读过《大众机械》;在高中的一项项目中,他设计了一种再生冷却火箭发动机(即使用燃料来冷却发动机)。1937 年和 1938 年,在海军学院,他让学院的机械师允许他用废料实际制造它。特鲁阿克斯于 1938 年 9 月在工程实验站对其进行了测试,并于 12 月在美国火箭协会的测试台上对其进行了测试。当马利纳参观时,特鲁阿克斯和戈达德正在为海军的 PBY Catalina 飞行艇研制 JATO 发动机。