探索月球极地地区是否适合建立可持续活动的月球基地 JAXA 和 ISRO 正在进行月球极地探索任务的联合研究。 展示月球和行星表面探索技术,例如车辆运输和过夜生存。
负责支持人类在太阳系内持续开展探索任务和行动。NASA 的太空行动任务理事会 (SOMD) 负责管理 NASA 目前和未来在低地球轨道内外的太空行动,包括向国际空间站提供商业发射服务。
“在最近推进器资格测试期间,在NASA的Glenn研究中心的真空室内看到了高级电力推进系统(AEPS)的蓝色。这个12千瓦的大厅推进器是生产中最强大的电推进推进器,这对于月球及其他地区的未来科学和探索任务至关重要。”
heliophysics部门的准备好于前所未有:•利用我们独特的机会,与全球的太阳能和太空物理社区合作研究太阳及其在整个地壳中的影响板载空间环境预测所需的功能,用于长期深空探索任务所需的功能。
2019 年至 2020 年期间,NASA 的环境控制和生命支持 (ECLS) 技术开发项目已朝着为下一代载人太空探索任务做好准备迈出了重要一步。去年的技术演示系统已在国际空间站 (ISS) 上运行,其他系统也已发射。未来的技术演示已取得进展。已启动设施和硬件开发,用于地面测试,战略性地补充国际空间站 (ISS) 上的技术演示,并且已启动一些地面测试。正在进行可靠性研究,以确定飞行演示和地面测试的要求,并为支持探索任务的其他投资提供信息。这些努力支持 NASA 领导的低地球轨道以外的任务,包括 Gateway、月球表面、火星运输和火星表面任务架构。本文概述了当前的 ECLS 战略规划和路线图,以及 2019 年和 2020 年初为支持战略需求而发生的关键技术和成熟项目任务的概要。还介绍了 2020 年剩余时间和随后几年的计划。
目的 太空技术包括为探索、利用和了解太空而开发的技术。这包括卫星技术、太空探索任务、空间站运营和新太空基础设施的开发。太空技术对于推进科学知识、改善全球通信系统以及实现人类和机器人探索太空至关重要。
“美国载人与机器人太空探索任务将把第一位女性和有色人种送上月球,推进建立强大的地月生态系统,继续利用人类在低地球轨道上的存在,使人们能够在太空中安全地生活和工作,并为未来的火星及更远距离的任务做好准备。”
多尺度实验 (SWARM-EX) 是由三颗立方体卫星组成的集群,将以综合方式探测赤道电离和热层异常(300 公里 - 600 公里)。• 卫星间距离从 0.25 公里到 1000 公里不等。• 这项探索任务具有科学、工程和教育目标。• 由大学牵头的与 6 所大学的合作项目