欢迎收看科学星期五现场直播!来自国际空间站................................................................................................................................................2 现场活动规划...................................................................................................................................................................................3 美国宇航局公共事务办公室“禁区”问题................................................................................................................................................6 飞行中下行链路事件示例......................................................................................................................................................6 科学星期五的脚踏实地计划......................................................................................................................................................7 建议学生阅读的书籍.............................................................................................................................................................10 解答!儿童科学播客.............................................................................................................................................................11 科学星期五的阳光营计划.........................................................................................................................................................12 其他科学星期五太空活动.........................................................................................................................................................13 科学星期五空间站故事分享.............................................................................................................................................15 国际空间站琐事.........................................................................................................................................................19 更多资源.........................................................................................................................................................................22
如铱星的初始申请所述(该申请在此通过引用并入本文),OrCa2cubesat 是 12U 航天器,将允许地面光学传感器进行各种校准活动,目的是改善对驻留空间物体(“RSO”)的跟踪和检测。OrCa2 立方体卫星任务将使用单个铱星 9602N 调制解调器与铱星 Big LEO 星座中的空间站进行通信。由于 OrCa2 轨道偏心率高,因此人们认识到收发器以非标准模式运行,并且它在本次任务中的使用被视为实验性的。
7 工作了一整天后,没有什么比睡个好觉更舒服的了!就像在地球上一样,在太空中,工作人员会在特定时间上床睡觉,然后醒来准备再次工作。不过,两者还是有一些区别的。太空没有“上”或“下”,但有微重力。因此,宇航员没有重量,可以以任何方向睡觉。不过,他们必须把自己系紧,以免飘来飘去撞到什么东西。空间站工作人员通常睡在位于小型机组舱内的睡袋里。每个机组舱仅够一个人住。
太空商业新闻采访。OTA-TM-ISC-40,1987 年 5 月。NTIS 订单 #PB 87-235 396/XAB。空间站和法律:选定的法律问题。OTA-BP-ISC-41,1986 年 9 月。NTIS 订单 #PB 87-118 220/AS。民用空间活动的国际合作与竞争。OTA-ISC-239,1985 年 7 月。NTIS 订单 #PB 87-136 842/AS。美苏空间合作。OTA-TM-STI-27,1985 年 7 月。NTIS 订单 #PB 86-114 758/AS。民用空间站和美国在太空的未来。OTA-STI-241,1984 年 11 月。GPO 库存 #052-003-00969-2;7.50 美元。遥感和私营部门:有待讨论的问题。OTA-TM-ISC-20,1984 年 3 月。NTIS 命令 #PB 84-180 '777。Salyut:苏联迈向人类永久进入太空。OTA-TM-STI- 14,1983 年 12 月。NTIS 命令 #PB 84-181 437/AS。UNISPACE '82:国际合作与竞争的背景。OTA-TM-MC-26,1983 年 3 月。NTIS 命令 #PB 83-201848。美国的空间科学研究。OTA-TM-STI-19,1982 年 9 月。NTIS 命令 #PB 83-166512。民用空间政策和应用。OTA-STI-177,1982 年 6 月。NTIS 命令 #PB 82-234444。无线电频率的使用和管理:1979 年世界无线电行政会议的影响。OTA-CIT-163,1982 年 1 月。NTIS 订单 #PB 82-177536。太阳能卫星系统和问题。OTA-E-144,1981 年 8 月。NTIS 订单 #PB 82-108846。
太空系统司令部 (SCC) 准备在 NASA 肯尼迪航天中心 (KSC) 空间站处理设施 (SSPF) 中执行太空测试计划 - 休斯顿 9 号 (STP-H9) 任务,该任务包含八个国防部太空测试计划 (STP) 实验有效载荷,之后将移交给 NASA,于 3 月 14 日在佛罗里达州肯尼迪航天中心搭载 SpaceX 的商业补给服务 (CRS)-27 任务发射。(照片由国防部太空测试计划提供)
WRC-23 通过了关于在 12.75-13.25 GHz 频段与卫星固定业务地球静止空间站通信的航空器和船舶地球站运行的新决议,新决议包括以下内容:1. A-ESIM 和 M-ESIM 使用 12.75-13.25 GHz 频段(地对空)不得导致规划中的分配、附录 30B 列表中的指配和 MIFR 中记录的指配发生任何变化或限制,包括因实施第 170 号决议(Rev.WRC-23)而产生的指配;2. 接收部分 A-ESIM 和 M-ESIM
因此,在通常用于 OBSS 检查的飞行第二天,航天飞机机械臂上的末端执行器相机将用于捕捉发现号耐热瓦片的初始图像。吊杆将在第四天回收,即 Fossum 和 Garan 计划进行的三次太空行走中的第一次,然后交还给航天飞机的机械臂。如果需要,它将用于对隔热罩进行详细检查,然后在航天飞机脱离空间站后对发现号进行最终检查。OBSS 随后将被带回地球,在后续的航天飞机任务中重新飞行。
公司背景 Vast 是一家总部位于加利福尼亚州长滩的美国公司,参与 NAS A 的第二次商业太空能力合作 CCSC 2 计划 NAS A 的商业低地球轨道项目我是办公室 c e. 2 大型计划已签署、建造并可私人使用,可居住空间站 Haven - 1,将于 NETA 8 月 2 0 2 5 日之前在 Space XF al con 9 上发射。 The Haven - 1 空间站位于德国西北部gnedf 或三只眼睛的所有生命的操作。在这三年期间,Haven-1 将提供载人飞行服务,并执行抵达和离开空间 X 博士的载人任务。该站还将在舱内承载压力负荷。任务结束时,该站将通过控制入口断开或断开位。在 Haven -1 任务的准备过程中,V a st isde 标志着一艘名为 Haven - Demo 的演示航天器正式发射,该航天器将于 2025 年 1 月随 XF al con 9 NET 一起发射。H aven - De emo 航天器将搭载 Haven -1 上的 V a st 平台的子系统和部件,以增加其飞行寿命,并进一步在 Haven -1 发射前降低技术和操作风险。对于这两项任务,Vast 将申请 NGF 或 FCC 许可证,并通过这些申请履行其碎片太空飞船处置责任。无论是这两项任务,Vast 的航天器都将成为 CRSRA 的 Vast 计划,并需要 CRSRA 许可证。
踏上月球半个多世纪后,人类走到了人生的十字路口。随着21世纪科技发展的势头,太空研究愈加深入,并从2020年开始结出硕果。除非新冠病毒疫情在最后一刻阻止其爆发,否则今年将会测试新的运载火箭,向月球和火星发射新的机器人飞行器,卫星互联网市场将会兴起,并将采取措施进行载人离轨飞行。美国航天局 (NASA) 将使用太空发射系统 (SLS) 进行首次发射尝试,据称 SLS 是有史以来最强大的火箭,猎户座 [1] 太空舱将于 2020 年 [2] 搭载宇航员登上月球。伊隆·马斯克著名的 SpaceX 公司在与美国国家航空航天局联合实施的项目框架内,用猎鹰 9 号火箭从肯尼迪航天中心成功发射了载人龙飞船,该飞船搭载着美国宇航员道格·赫尔利和鲍勃·本肯,并且顺利与国际空间站对接 [3]。中国[4]正为将宇航员送上月球做准备,将于今年发射嫦娥五号飞船。嫦娥五号任务的目标是从月球采集土壤样本并带回地球。如果此次任务成功,中国将成为继美国和俄罗斯之后第三个从月球上采集土壤样本的国家。中国还将于今年开始将其新空间站天宫三号的首批舱段发射入轨道 [5] 。美国计划于 2021 年开始建造一个名为“月球逍遥游”的月球轨道空间站 [5] 。
