探测器成功地放置在海平面以下1,600米处的指定地点,这标志着由中国海洋大学资助的Sea Star计划下的原型阵列开发的关键技术步骤。该项目将为高能水下中微子望远镜提供技术评估,这是IHEP提出的一种大规模的科学仪器,其预期的体积约为30立方公里。
OH-RIP通过支持创新基础设施来推进NIH任务。这种支持的重点是研究资源,包括人类疾病的动物模型,促进的科学仪器,研究设施的现代化和现代化以及为兽医科学家提供的研究培训机会。通过与NIH机构,中心和办公室以及生物医学研究界的持续参与,OH-RIP赋予并扩大现有计划,并开发了新的计划,以支持NIH研究的科学进步最前沿。
1个PISA大学生物学系细胞和发育生物学单位,意大利PISA 56127; marta.picchi@phd.unipi.it(m.p。) 2哈佛大学,哈佛大学,哈佛大学,波士顿路易斯德大街77号,但02115,但使用3个中心来整合皮萨(CISU)的科学仪器(CISUP),56126 PISA,意大利PISA,意大利PISA,意大利4 cex Biotechnologic franco salvatore salvatore,80131 Naples naples naples naples,Itallang franco salvatore那不勒斯大学“ Federico II”,80055 Portici,意大利Portici 6环境,生物学和药物科学和技术学系的农业科学系“ LUIGI VANVITELLI” Systems@Unitn,意大利理工学院,38068意大利rovereto *通信:giacomo_maddaloni@hms.harvard.edu(G.M. ) ); massimo.pasqualetti@unipi.it(m.p。) †这些作者为这项工作做出了贡献。1个PISA大学生物学系细胞和发育生物学单位,意大利PISA 56127; marta.picchi@phd.unipi.it(m.p。)2哈佛大学,哈佛大学,哈佛大学,波士顿路易斯德大街77号,但02115,但使用3个中心来整合皮萨(CISU)的科学仪器(CISUP),56126 PISA,意大利PISA,意大利PISA,意大利4 cex Biotechnologic franco salvatore salvatore,80131 Naples naples naples naples,Itallang franco salvatore那不勒斯大学“ Federico II”,80055 Portici,意大利Portici 6环境,生物学和药物科学和技术学系的农业科学系“ LUIGI VANVITELLI” Systems@Unitn,意大利理工学院,38068意大利rovereto *通信:giacomo_maddaloni@hms.harvard.edu(G.M. ) ); massimo.pasqualetti@unipi.it(m.p。) †这些作者为这项工作做出了贡献。2哈佛大学,哈佛大学,哈佛大学,波士顿路易斯德大街77号,但02115,但使用3个中心来整合皮萨(CISU)的科学仪器(CISUP),56126 PISA,意大利PISA,意大利PISA,意大利4 cex Biotechnologic franco salvatore salvatore,80131 Naples naples naples naples,Itallang franco salvatore那不勒斯大学“ Federico II”,80055 Portici,意大利Portici 6环境,生物学和药物科学和技术学系的农业科学系“ LUIGI VANVITELLI” Systems@Unitn,意大利理工学院,38068意大利rovereto *通信:giacomo_maddaloni@hms.harvard.edu(G.M. )); massimo.pasqualetti@unipi.it(m.p。)†这些作者为这项工作做出了贡献。
可以将 Peregrine 航天器视为太空中的运载工具。就像 DHL 等运输公司将包裹运送到世界各地一样,Astrobotic 可以将物品运送到月球。政府、大学、非营利组织和个人都可以在 Peregrine 上购买房间,并与 Astrobotic 团队合作实现他们的登月目标。在首次任务中,Peregrine 将携带来自七个不同国家、数十个科学团队和数千名个人的各种科学仪器、技术、纪念品和其他有效载荷(或货物)。您可以在 Astrobotic.com 上找到有关 Peregrine 航天器和我们的其他技术的更多信息。
可以将 Peregrine 航天器视为太空中的运载工具。就像 DHL 等运输公司将包裹运送到世界各地一样,Astrobotic 可以将物品运送到月球。政府、大学、非营利组织和个人都可以在 Peregrine 上购买房间,并与 Astrobotic 团队合作实现他们的登月目标。在首次任务中,Peregrine 将携带来自七个不同国家、数十个科学团队和数千名个人的各种科学仪器、技术、纪念品和其他有效载荷(或货物)。您可以在 Astrobotic.com 上找到有关 Peregrine 航天器和我们的其他技术的更多信息。
Marshall 开发、测试和管理科学仪器、实验和航天器,收集有关地球和太空的重要信息。Marshall 的科学研究包括广泛的地球科学、太阳物理学、天体物理学和行星科学研究。这些实验包括从最小的纳米卫星和亚轨道探空火箭到管理钱德拉(NASA 的大型天文台之一)的任务。凭借 SERVIR 等地球科学项目,Marshall 在及时向最需要的人提供科学数据方面处于领先地位。Marshall 的科学家和工程师团队提供了成功完成 NASA 任务以及将人类探索扩展到比以往更深入太阳系所需的技能组合。先进制造业
• 开发下一代高性能计算、通信和导航。 • 开发先进的机器人和航天器自主技术,以实现和增强科学/探索任务。 • 开发支持新兴太空产业的技术,包括:卫星维修和组装、空间/表面制造和小型航天器技术。 • 开发支持新发现的飞行器平台技术。 • 开发支持新发现的科学仪器技术。[低 TRL STMD/中高 TRL SMD。SMD 资助特定任务仪器(TRL 1-9)] • 开发变革性技术,以实现未来 NASA 或商业任务和发现
2014 年,LASP 与阿联酋穆罕默德·本·拉希德航天中心 (MBRSC) 合作开发了阿联酋火星任务 (EMM)。该实验室与阿联酋管理人员、工程师、科学家和任务运营商合作开发、建造和操作该任务的希望号航天器。LASP 与 MBRSC、亚利桑那州立大学和加州大学伯克利分校的空间科学实验室合作,开发并建造了三种科学仪器:阿联酋火星紫外光谱仪 (EMUS)、阿联酋探测成像仪 (EXI) 和阿联酋火星红外光谱仪 (EMIRS)。EMM 于 2020 年 7 月 19 日从日本发射,并于 2021 年 2 月 9 日进入火星轨道。
鉴于传感器数量和航天器总线内部的受限空间,狄奥尼号是这种尺寸的航天器中设计、建造和测试难度较大的航天器之一。它有五种科学仪器。其中四种仪器由戈达德内部研究与开发 (IRAD) 计划资助开发。它们包括经过飞行验证的双磁通门磁力仪、中性质谱仪 (NMS) 和双静电分析仪 (DESA),它们将直接测量电离层产生的地球电场的特定成分。狄奥尼号还包括一种称为航天器电位传感器 (SPS) 的技术演示仪器,它将进行测量,以帮助表征航天器的充电
2. 电力系统:放射性同位素电力推进 (REP):利用钚-238 等同位素自然放射性衰变产生的热量来发电。REP 系统紧凑可靠,是小型到中型任务的理想选择,尤其是在可以接受长时间运行和低功率要求的情况下。它们通常提供 1 千瓦范围内的功率,足以为科学仪器和低推力推进系统(如离子发动机)供电。旅行者号、好奇号和毅力号等著名任务已成功展示了该技术和任务可靠性。裂变电力推进 (FEP):它们依靠核反应堆通过受控核裂变反应发电。与 REP 不同,FEP 系统可以产生更高的功率,通常在 8-10 千瓦之间,是前往谷神星、木卫一、土卫六和木卫二等潜在目的地的先驱无人任务的理想选择。与传统卫星相比,FEP 系统具有可扩展性和灵活性,可承载更大的有效载荷并缩短运输时间。研究表明,人们正在积极研究它们,以用于未来的载人火星任务和外行星探索,而长期高功率需求至关重要。将这项技术集成到先进的航天器中可以帮助航天器运行更长时间。3. 航天器裂变动力的主要优势:[1] 更高的功率输出:与传统的太阳能或化学动力系统相比,裂变动力系统可提供更高的功率水平,使高能科学仪器、先进的推进系统和栖息地支持系统能够运行,用于多行星和深空载人任务。[2] 高功率任务的成本效益:对于需要功率输出超过 1 kWe 的任务,裂变系统比放射性同位素动力系统更具成本效益。这使它们成为具有大量能源需求的长期任务的理想选择。[3] 高功率需求的低质量:当功率要求超过