商业客户可以利用 Aerospace 独特的世界级实验室来推进研究和开发新技术。物理科学实验室 (PSL) 部门拥有 150 多个实验室设施,占地 75,000 平方英尺,提供涵盖先进概念、弹性空间、技术开发和敏捷采购等多样化组合的强大创新应用科学研究。我们的概念设计中心通过并行、数字工程和快速原型设计快速交付复杂而创新的空间系统概念。
多功能,可靠和高效的太空作物生产系统可以为机组人员提供营养补充和心理上的好处,同时有可能减少深空勘探任务的食物量。水生植物具有提供大气再生,可食用的生物量生产,生物燃料产生甚至代谢废水处理的巨大潜力,但很少研究作为空间应用的潜在食品作物。μg-lilypond™是一种自主环境控制的浮动植物培养系统,可用于微重力。系统扩展了能够在太空中生长的农作物的类型,以包括水生浮动植物。μg-lilypond™设计为低维护,健壮,体积效率和多功能性。它具有被动水输送,通过营养繁殖的全部生命周期支撑以及近距离的冠层照明。通过NASA STTR I期项目,太空实验室和科罗拉多大学博尔德分校建立了微重力水上水生植物种植的可行性,并开发了植物生长室系统概念。在第二阶段,该团队正在开发一个工程演示单元(EDU),该单元将验证和验证µG-Lilypond™设计。EDU将展示低TRL技术(水运输,养分培养基回收,收获,近距离的par递送和辐射散热),以及支持更高生根植物的可扩展性。最后,将在相关的微重力环境中测试µg-Lilypond™水运输和收获能力。本文回顾了最终的µG-Lilypond™系统概念,性能预测和原型演示。
Entrisphere 加利福尼亚州圣克拉拉 2000–2002 首席执行官、工程副总裁、董事兼创始人。构想了融合接入系统概念并开发了可融资的商业案例。获得 A 轮和 B 轮风险投资资金;B 轮融资(2002 年 4 月)估值增加且超额认购。招募并组织了初始团队,将其发展到 80 多人。在不到 1200 万美元的预算下交付了初始产品原型。与董事会成员一起招募了新任首席执行官。
编者注:麻省理工学院的 MARINA 获得了 2017 年 6 月在可可海滩举行的由 NASA 赞助的革命性航空航天系统概念-学术联系 (RASC- AL) 论坛研究生组一等奖。该团队由麻省理工学院航空航天系研究生 Matthew Moraguez 领导,并由 Caitlin Mueller 博士担任顾问。其他团队成员包括 Samuel Wald、Alejandro Trujillo、Johannes Norheim、Valentina Sumini、Meghan Maupin、Mark Tam 和 Zoe Lallas。SDM '16 研究员兼团队成员 George Lordos 负责 MARINA 的系统架构以及经济和商业模式。
摘要 提出了一种与任务阶段相关的直升机恶劣天气飞行显示和控制概念,该概念提供了规划和执行前往未知事故地点的救援任务以及在密闭区域着陆的所有能力。显示和控制概念定义的基础是特定的救援任务轨迹,确保高水平的安全性和避障能力。为此,开发了一种系统概念,允许直升机在受控空域飞行并进行精确导航。该系统还包括避障和数据链路组件。这里描述的控制和显示概念与特定的任务阶段有关。所述飞行测试表明该概念被广泛接受,并且控制和显示概念具有实际意义。
2.1 嵌入式系统:嵌入式系统概念、嵌入式系统的目的、嵌入式系统架构、嵌入式处理器 - PIC、ARM、AVR、ASIC 2.2 物联网:物联网的定义和特征、物联网的物理设计、物联网事物、物联网协议、物联网的逻辑设计、物联网功能块、物联网通信模型、物联网通信 API、物联网支持技术、物联网级别和部署模板、物联网问题和挑战、物联网设备的应用及其功能:Arduino、Uno、Raspberry Pi、Nodeμ、使用各种传感器和执行器的物联网应用案例研究
摘要 提出了一种与任务阶段相关的直升机恶劣天气飞行显示和控制概念,该概念提供了规划和执行前往未知事故地点的救援任务以及在密闭区域着陆的所有能力。显示和控制概念定义的基础是特定的救援任务轨迹,确保高水平的安全性和避障能力。为此,开发了一种系统概念,允许直升机在受控空域飞行并进行精确导航。该系统还包括避障和数据链路组件。这里描述的控制和显示概念与特定的任务阶段有关。所述飞行测试表明该概念被广泛接受,并且控制和显示概念具有实际意义。
