•建筑必须支持的机组人员数量对大多数子构造和元素产生了降低影响,对关键勘探系统(包括发射车辆,运输系统,上升车辆,通信基础设施和发电)产生了深远的影响。•将船员分配在位置之间(例如,在太空,内部的栖息地,eva等)显着影响支持它们所需的架构。•建立附近船员数量和火星表面的主要考虑因素包括平衡船员健康,绩效,操作,安全,利用,技术集成和勘探目标。•由于这些流下降的影响,NASA在建筑开发阶段的早期对船员进行补充非常重要。•NASA将继续分析贸易空间,以支持对机组人员补充的决定,制定由代理商领导的审查的决策包。
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。
颠覆性的科学发现和技术进步有望降低人类在长期太空任务中的健康风险和表现。它通过为 NASA 以外的社区提供科学内容和机会来了解人类深空探索挑战来实现这一目标。虚拟会议吸引了广泛而多样的受众,探讨如何应用特定领域的知识来帮助保障宇航员在前往火星的途中的健康。Sarkis Mazmanian 博士(加州理工学院)和 Stephen Mayo 博士(加州理工学院 TRISH 负责人)制定了会议议程并招募了发言人。本报告总结了演讲并提供了太空飞行应用的背景。所有演讲都已录像并存档在 TRISH 网站上,可在此处找到。太空飞行会给人体带来许多压力,包括但不限于暴露于太空辐射、在封闭和不变的环境中物理隔离、仅限于预先准备的食物的饮食和
从 17 世纪阿塔纳修斯·基歇尔的著作到 18 世纪早期伊曼纽尔·斯威登堡的著作,学者们都曾以冒险家和探险家的身份考虑过前往火星。1877 年,乔瓦尼·斯基亚帕雷利用望远镜观察到火星表面存在密集的线性结构网络,他在意大利语中称之为“canali”,意为“水道”,但该术语被误译为英文“运河”。然而,斯基亚帕雷利在他的著作《火星上的生命》中写道:“与其说是我们所熟悉的真正水道,不如说是土壤中不太深的凹陷,它们笔直延伸数千英里,宽度为 100、200 公里甚至更多。我已经指出,由于火星没有降雨,这些水道可能是水(以及有机生命)在干燥的火星表面上传播的主要机制。”
机智号可能是众多火星飞行器中的第一架。旋翼机增加了前往感兴趣地点的航程和速度。这使得以前被认为在火星上不可行的任务概念成为可能,例如在高海拔、陡峭地形、洞穴/熔岩管地区进行科学调查以及对低层大气进行勘测。美国宇航局艾姆斯研究中心和美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 最近所做的研究表明,旋翼机可以独立或作为探测车和着陆器的助手进行重要的科学研究。机智号一般大小的小型旋翼机可以整合到已经计划发射的任务中。此外,更大的旋翼机可以支持独立的新任务概念,但仍能够调整大小和配置以从遗产进入、下降和着陆 (EDL) 系统部署。其中一个感兴趣的任务概念是确定有机物是否与含粘土或富含二氧化硅的土壤有关。对于这样的任务,着陆器或探测车的小型旋翼机“机器人助手”可以帮助确定莫斯谷等地区的古代沉积物中是否含有生物特征。机智号已证明旋翼机可以相对快速且廉价地开发,并增加可在任何特定任务中执行的科学类型和数量。最近的研究表明,通过使用针对火星运行条件优化的新一代旋翼桨叶,机智号一般大小的旋翼机的性能特征可以显著增强 - 增加其航程、速度和有效载荷能力。旋翼机有可能成为未来所有着陆器和探测车任务的标准附件。本文介绍了一种先进的火星直升机设计,该设计充分利用了机智号火星直升机技术演示器 (MHTD) 的设计传统。
月球表面上最大的移动性需求驱动因素之一是将货物从其降落地点转移到其使用点。许多因素推动了货物点的使用点,其中许多因素需要与着陆点分离(例如,由着陆器的阴影,兰德斯污染造成的黑暗或从着陆器羽状表面相互作用中弹出弹出)。这些搬迁距离可能包括以下因素:•与着陆器遮蔽(数十米)•由于着陆器与现有基础设施和登陆器的划分之间的分离,降落器爆炸弹性射出限制(> 1,000 m),或者是在可用的区域陆地上(以5,000 m的可用区域范围)(以5,000 m)的形式汇总的元素汇总(以便5,000 m),以供元素汇总到5,000 m的lun intim intim intim insive tos toe lugn of 5,000 m)。建筑“月球遗址选择”白皮书。[4]
经过超过十年的连续大气观测,需要讨论火星大气数据同化(MADA)的当前和未来方向。组织了一系列的研讨会,以将从事建模技术的研究人员与提供数据的研究人员联系起来,这也受益于在地球和金星数据同化方面具有特定经验的研究的贡献。第一个研讨会(MADA 2018)于2018年8月29日至31日在法国城市Le Bourget-du-lac举行。为期三天,参与者一起讨论了他们到目前为止所学到的课程,仍然存在哪些挑战以及在火星上吸收大气数据的机会。MADA 2024,该研讨会的后续活动在2024年7月26日在加利福尼亚州帕萨迪纳举行的第10届火星会议之后举行:https://adapt.psu.edu.edu/2024mada/index.php?loc=agenda。
摘要 猎户座多用途载人飞船是 NASA 人类探索地球以外轨道架构的重要组成部分。洛克希德马丁公司获得了猎户座直至探索任务 2 (EM-2) 的设计、开发、测试和生产合同。此外,洛克希德马丁公司正与 NASA 合作,致力于定义地月试验场任务架构,并探索将火星任务定义为地平线目标,为人类探索太阳系的计划提供意见。2016 年,洛克希德马丁公司提出了一项提案,希望最早在 2028 年发射时实现载人探索火星空间。该提案被称为“火星大本营”,涉及在火星轨道上建立载人航天器,宇航员可以从该航天器前往火卫二和火卫一,还可以对火星表面进行遥控机器人探索,包括取样返回。该概念提出了一种新颖、实用且经济实惠的途径,使人类能够在未来十年探索火星系统。本文将详细介绍火星大本营概念的进一步发展,包括用水生产推进剂、地月试验场任务的更多细节以及火星着陆器概念。轨道大本营可以通过太阳能电解从水中产生氧气和氢气。水可以直接从地球系统提供,也可以通过月球、火星或其他系统的现场资源生产提供。将讨论深空门户火星大本营能力的演示,包括系统、技术和科学任务的可能性。着陆器被设想为一个完全可重复使用的升力体,使用超音速反向推进下降并降落在表面。使用着陆器的初始载人任务将在初始任务之后进行,被概括为相对较短的以科学为重点的探索任务。将探索火星表面的多个区域,目的是从各种感兴趣的地点收集科学数据,并更全面地描述未来永久定居点的可能地点。完成地面任务后,着陆器将作为单级轨道运载火箭返回火星大本营进行加油。有了这些额外的发展,火星大本营概念可以看作是一个核心系统,它将人类带入一个可行、可持续的长期火星探索计划。