摘要。大规模定向能为各种领域提供了彻底变革的可能性,包括实现相对论飞行的能力,这将使首次星际任务以及快速的行星间运输成为可能。此外,同样的技术开辟了广阔的任务空间,允许从远程光束功率到远程航天器和前哨站到行星防御到远程成分分析和操纵小行星等各种选择。定向能依赖于光子学,光子学与电子学一样是一个指数级增长的领域,由多种经济利益驱动,可以实现太空探索和能力的变革性进步。为了开始充分利用这种能力,重要的是不仅要了解它带来的可能性,还要了解所涉及的技术挑战,并制定利用这种选择的合理路线图。这种能力既与传统推进相协同,又为目前传统能力无法实现的未来提供了一条道路。
6 例如,Galina,A.,《关于星际法的问题》,《Sovetskae Gosu- darstro i Pravo》,第1958 年 7 月 7 日,第52-58 页,重印于 S. Doc。No.26,下文注 10,第 105 页;Beresford,《监视飞机和卫星,国际法问题》,27 J.AIR L. & Com.107,108-09(1960 年)。7 《联合国年鉴》,1963 年,第 110 页(1965 年)。8 LIPSON 和 KATZENBACH,《向 NASA 提交的关于外层空间法的报告》15(1960 年);注,第 61 栏。L. REv.1074、1079(1961 年);Bloomfield,《法律和秩序的前景》,载于 BLOOmFIELD,《外层空间》。《人类与社会的前景》150、159-160(1962 年);Jacek(波兰驻联合国代表团参赞),《关于外层空间法的国家主权问题选集》,1961 年会议记录,美国。SOC。INT'L LAW 171,引自 WOLFE,CUSTOM IN PRESENT INTERNATIONAL LAW 64 (1964)。
从Falcon-1到Falcon-9 SpaceX在太空技术方面取得了巨大的进步。无论我们谈论阶段1的检索还是2020年10月的60颗星际林卫星的启动,Falcon-9无疑是这一时期最先进的火箭。空间探索声音本身是对某些研究人员的异常引人入胜的考试主题。要知道并考虑超过地球的哪些秘密一直是许多太空研究协会的基本意图。太空探索有许多优势。它允许推动科学并鼓励我们推动我们的资产。就像阿波罗任务和哈勃太空望远镜一样,在宇宙学方面提供了许多发现,并允许我们观看与地球上的微妙之处更为微妙的世界,星星和行星。绝大多数太空协会正在寻找可以维护人类生命的行星。这有助于扩大我们的生存能力以及在不同行星上寻找矿物质的助手,因为地球上的正常资产和矿物质以快速的速度耗尽。因此,在不同行星上寻找选择或更多矿物[1]至关重要。
卫星是一个物体,可在太空中的行星或任何天体周围绕。通常,我们根据卫星的形成将其分类为自然和人造。天然卫星:顾名思义,它们是围绕星球或恒星旋转的自然物体。恒星的天然卫星称为“行星”,行星的自然卫星称为“月亮”。例如,地球是太阳系中的一个行星,因为它围绕太阳旋转(其他七个行星也是如此)。月亮是地球的自然卫星,其他行星的卫星具有独特的名称。例如,火星有两个卫星,名为Phobos和Deimos。人造卫星:人造卫星是由人设计和制造的,并投入到轨道上以使用火箭弹围绕行星和其他物体旋转。在人工卫星轨道上,它执行了一项特定的任务,并将响应发送到地球上的地面站。他们有各种目的,例如沟通,遥感,导航和科学探索。术语“航天器”更为笼统,包括卫星,星际和月球工艺品,人体空间模块,太空站等。
耶鲁大学,纽黑文,CT本科研究助理(Stars II计划)|社会机器人技术实验室08/2019 - 05/2021•设计一个项目,旨在检测人类机器人互动环境中的任务完成的人类不确定性•开发人员•开发YALE机器人的良好项目的开发人员,该项目有助于儿童在Covid-19•在Covid-19期间与社交隔离•在COVID中进行社交隔离•在长期,In somportium sounder sounder sounter sympos and sounter sympos and sympiul and sounter and sympiul and sympiuim insul systeriul and syster ins soundi andi pair•2021年的pauli•梅隆论坛本科研究助理(星际计划)|社交机器人技术实验室05/2018 - 07/2018•设计实验结构,以分析人类对机器人的公平意识和信任•通过Unity for参与者互动对视频游戏界面进行了编程•在2018年的I Summer I Summer Insposium和2018年Yale YALE BREACTADUTE BREACHADUTE BINIVERADER REANCERAL INSERCH研究研讨会耶鲁大学,纽黑文,CT本科研究助理(Stars II计划)|社会机器人技术实验室08/2019 - 05/2021•设计一个项目,旨在检测人类机器人互动环境中的任务完成的人类不确定性•开发人员•开发YALE机器人的良好项目的开发人员,该项目有助于儿童在Covid-19•在Covid-19期间与社交隔离•在COVID中进行社交隔离•在长期,In somportium sounder sounder sounter sympos and sounter sympos and sympiul and sounter and sympiul and sympiuim insul systeriul and syster ins soundi andi pair•2021年的pauli•梅隆论坛本科研究助理(星际计划)|社交机器人技术实验室05/2018 - 07/2018•设计实验结构,以分析人类对机器人的公平意识和信任•通过Unity for参与者互动对视频游戏界面进行了编程•在2018年的I Summer I Summer Insposium和2018年Yale YALE BREACTADUTE BREACHADUTE BINIVERADER REANCERAL INSERCH研究研讨会
第 1 部分:启动(入门)简介 欢迎来到《文明:超越地球》。在这个游戏中,你将面对人类未来最伟大的冒险,即殖民一个新的外星世界。探索、技术、文化、经济、外交和战争都将在你的成功中发挥作用。在《超越地球》中,有许多可能的胜利之路;你能带领你的殖民者取得军事胜利,还是超越他们,让他们超越人类?或者外星生命形式或竞争殖民地会粉碎你的希望,让你的人民成为未来历史书中的一个注脚?祝你好运,享受我们对人类在星际中命运的愿景。关于《文明:超越地球》 《文明:超越地球》是一款回合制策略游戏,基于屡获殊荣的《文明》系统。《文明》现已推出第五版,是有史以来寿命最长、最受欢迎的历史大战略计算机模拟游戏,以其历史细节和独特的令人上瘾的游戏性而闻名,具有近乎无限的可玩性。
Spyros Kasapis在希腊塞萨洛尼基出生和长大。他17岁时移居美国,并在伍斯特理工学院完成了航空工程学士和硕士学位,他专注于控制和自动驾驶飞机路径计划。他搬到了安阿伯(Ann Arbor),获得了海军建筑和海洋工程学的第二大硕士学位,以及他的博士学位,该学位专注于视觉识别的机器学习应用。他曾在NASA Goddard太空飞行中心担任实习生,在那里他使用SDO卫星数据帮助了Van Allen辐射带的特征,同时还是NASA JPL 2022 Planetary Science Science Summer Schoom Schoom School Cohort的成员,在那里他从事Gelatto小星际小行星小行星小行星样本返回任务建议。他目前是NASA AMES研究中心的博士后研究员。他的研究兴趣包括使用机器学习来检测太阳能区域的出现和SEP预测。
• Adam Steinberg 教授被选为 AE 学院研究生项目的新副主席。他负责管理研究生项目、扩大咨询范围、审查课程并招募顶尖人才。他还因其在燃烧方面的杰出贡献而当选为燃烧研究所研究员。 • Joseph Oefelein 教授被选为 AE 学院本科生项目的副主席。在他的职位上,他负责管理咨询并支持本科生计划。 • George Kardomateas 教授因其在航空航天进步中的杰出工作而被美国机械工程师学会评选为 2022 年圣路易斯精神奖章获得者。 • Suresh Menon 教授因其在航空燃烧工程方面的杰出贡献而被授予 2023 年美国航空航天学会 (AIAA) 推进剂和燃烧奖。 • Timothy Lieuwen 教授和高级研究工程师 Benjamin Emerson 等凭借其论文《同时进行 OH、CH20 和近喷流动力学的流场成像》获得 AIAA 2022 年最佳论文奖。 • Vishal Acharya、Graeme Kennedy 和 Juergen Rauleder 被 AIAA 选为 2023 级副研究员 • Mitchell LR Walker II 教授兼 John W. Young 主席被任命为 AIAA 研究员。他是第 15 位获得这一顶级荣誉的技术教员。 • Dimitri Mavris 被任命为国际航空科学理事会 (ICAS) 主席。他的任期为两年,致力于执行 ICAS 任务。 • 陈永新教授及其团队凭借《具有树结构成本的多边际最优传输和薛定谔桥问题》的论文荣获工业与应用数学学会最佳论文奖。 • Stephen Ruffin 教授被选为佐治亚理工学院专业教育学术事务副院长。 • Wenting Sun 教授被燃烧研究所和爱思唯尔评选为 Hiroshi Tsuji 早期职业研究奖。该奖项授予在基础或应用燃烧科学方面表现卓越并在其领域取得进步的早期职业研究人员。 • John Christian 教授凭借《星际任务的导航和恒星识别》成为 2023 年 Canopus 星际写作杰出奖(出版短篇非小说类)提名作者之一。 • Marilyn Smith 教授被选为皇家航空学会 (RAeS) 2023 年兰彻斯特讲座主讲人。
一部名为《RUR》的电影,讲述了自动化生物反抗人类的故事。艾萨克·阿西莫夫的“机器人三定律”8 后来扩展为“机器人四定律”,引起了几十年的争论。即使是一份涉及人工智能的电影名单 9 ,也因其对人机交互的处理而令人印象深刻:《大都会》,1927 年上映;《地球停转之日》,1951 年;《2001:太空漫游》,1968 年;《西部世界》,1973 年;《星球大战》,1977 年;《战争游戏》,1983 年;《终结者》,1984 年;《霹雳火》,1986 年;《星际迷航:世代相传》,1994 年;《黑客帝国》,1999 年;《人工智能》,2001 年;《我,机器人》,2004 年;《机器人总动员》,2008 《机器人与弗兰克》(2012 年);《机械姬》(2015 年);《银翼杀手 2049》(2017 年);还有许多其他。同样,电视和流媒体电影也大力探讨了这些主题。10 从某种意义上说,学术兴趣在关注伦理问题和人工智能方面正赶上流行文化。
背景和理由:开槽波导阵列 (SWA) 天线通常用于雷达应用,其设计规范要求窄波束宽度、高增益、低旁瓣和承载相对高功率的能力。SWA 天线为满足这些要求提供了良好的解决方案。大多数 SWA 天线都是使用 CNC 加工、电火花蚀刻 (EDM) 或钎焊制造的。这些制造方法始终取决于加工公差、制造精度和刀具半径。然而,在制造金属结构时最明显的问题是重量,而制造公差问题会降低制造天线的重复性和性能,尤其是在工作频率增加的情况下。对于太空应用,重量问题是一个特别困难的问题,很明显,为此类星际任务节省的每一克重量都非常重要。这就是我们的新专有技术在解决重量、重复性和加工公差问题方面变得有用的地方。项目旨在:1. 设计基于目标技术的 Ka 波段开槽波导阵列天线工程模型,采用射频