“美国载人与机器人太空探索任务将把第一位女性和有色人种送上月球,推进建立强大的地月生态系统,继续利用人类在低地球轨道上的存在,使人们能够在太空中安全地生活和工作,并为未来的火星及更远距离的任务做好准备。”
人工智能 (AI) 是当今科学技术发展过程中不可或缺的一部分。在 NASA,AI 已成为研究人员、工程师、数据科学家和技术人员追求突破性发现的重要工具,包括指挥和控制我们的航天器和其他支持基础设施。因此,将 AI 纳入研究和工程工作已渗透到我们工作的几乎每个领域。它不仅为 NASA 的未来做出了贡献,也为美国社会做出了贡献。我们致力于继续以安全和完全透明的方式使用 AI,以便公众对结果和收益充满信心。我们相信,这里概述的计划将积极响应并有助于呼吁整个联邦政府的开放。
LSIC 通过每两年一次的会议、每月一次的 LSII 能力焦点小组会议和专题研讨会,与来自 50 个州、华盛顿特区、关岛、波多黎各和 46 个国家的工业界、学术界和其他政府机构建立了联系。
– 可扩展交通管理紧急响应行动 (STEReO) 演示将 UAS 集成到野火响应行动中的原型功能,USFS、CalFire,2021 年 – 与飞行安全基金会举办研讨会,为及时全系统安全保障能力开发野火和灾难响应用例,2020 年 1 月 – 与美国消防局、CalFire 和 JAXA 达成合作协议,帮助实现与紧急响应相关的空中作业的现代化。
管理员与美国陆军工程兵团协调制定一项计划,以保证珠江继续通航,以支持 NASA 斯坦尼斯航天中心 (MS) 和米丘德装配厂 (LA) 周围的驳船作业。• 修订美国法典第 51 条,将国际空间站的运营延长至 2030 年 9 月 30 日。• 要求对国际空间站的研究重点进行评估,并要求管理员确定优先事项
• 模块级封装技术可降低成本并提高太空级太阳能电池阵列的性能。伪晶玻璃 (PMG) 使用嵌入在硅树脂基质中的玻璃微珠,可以将其制成薄片或喷涂在互连模块上。使用太空级 DC 93-500 的纯硅树脂片也已被研究用于模块级保护。这两种方法都具有高灵活性的额外优势,为实现真正灵活的太阳能模块开辟了道路。这项工作包括一种棱镜纹理化方法,该方法将提高包括 PMG 在内的硅基封装的性能和可制造性。 • 2023 年 7 月结束 COR:Lyndsey McMillon-Brown lyndsey.mcmillon-brown@nasa.gov • 2021 年第 1 阶段:Regher (Solestial)/推动超薄硅太阳能电池的辐射硬度和鉴定
本招股说明书(“招股说明书”)所载信息涉及(i)在奥斯陆证券交易所(“奥斯陆证券交易所”)上市 PGS ASA(“公司”,与其合并子公司合称“PGS”或“集团”)的 142,016,216 股股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“上市股份”),已在私募中发行(共计 216,216,216 股新股,统称“私募股份”),面向某些投资者,总收益约为 8 亿挪威克朗(“私募”);以及(ii)后续发行(“后续发行”)并上市最多 38,155,803 股公司股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“发售股份”),总收益最多约为1.41亿,根据本招股说明书所载的条款和条件。
本招股说明书(“招股说明书”)所载信息涉及(i)在奥斯陆证券交易所(“奥斯陆证券交易所”)上市 PGS ASA(“公司”,与其合并子公司合称“PGS”或“集团”)的 142,016,216 股股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“上市股份”),已在私募中发行(共计 216,216,216 股新股,统称“私募股份”),面向某些投资者,总收益约为 8 亿挪威克朗(“私募”);以及(ii)后续发行(“后续发行”)并上市最多 38,155,803 股公司股票,每股面值为 3.00 挪威克朗(“发售股份”),总收益最多约为1.41亿,根据本招股说明书所载的条款和条件。
技术开发团队的努力、工作状态以及长期技术开发重点和活动的总结。在过去的两年中,该团队专注于舱外机动装置 (xEMU) 的开发和详细设计,以支持两个并行任务:xEMU 国际空间站 (ISS) 演示配置的交付截止日期为 2023 年,以及支持 2024 年登月的行星行走服配置。将审查 xEMU 的基准设计。将介绍设计验证测试 (DVT) 的结果,并讨论其对硬件满足飞行要求的能力提供信心的能力。在可能的范围内,将提供对探索舱外活动服务 (xEVAS) 合同的影响评估。最后,将简要回顾长期压力服挑战和技术差距,以了解先进压力服团队的技术投资重点和未来探索任务的需求。
• 投入 74.78 亿美元(比 2022 财年增加 6.87 亿美元)推进阿尔特弥斯任务并让美国宇航员最早在 2025 年重返月球,从而实现从月球到火星的探索,并加强美国在载人航天领域的领导地位。 • 投入 24 亿美元用于地球科学和观测,向科学家和决策者免费提供详细的气候数据,并投入超过 5 亿美元用于减少航空对气候的影响,以应对全球气候危机。这包括为温室气体监测和信息系统的原型能力提供资金,该系统是地球信息中心的一部分,可满足联邦、州和地方政府以及其他用户的需求,并与其他机构和合作伙伴合作实施。 • 通过国际空间站 (ISS) 的运行,支持人类继续在低地球轨道 (LEO) 存在到 2030 年,并投入 2.24 亿美元与美国工业界合作建设商业空间站,在这些新空间站于 2020 年代末投入使用时启动从 ISS 的过渡。 • 推进月球和火星的机器人探索,包括 4.86 亿美元用于月球科学任务和 8.22 亿美元用于火星样品返回。 • 推动太空技术的研究和开发,提高任务能力并发展商业太空产业,增加 3.38 亿美元,包括 2.7 亿美元用于行业合作、4500 万美元用于太空核能和推进,以及 1500 万美元用于早期轨道碎片研究和技术开发。 • 扩大和多样化学生对科学、技术、工程和数学 (STEM) 的参与,为 STEM 参与办公室提供 1.5 亿美元,以激励和培养下一代科学家、工程师和探险家。深空探索系统 - 74.78 亿美元(比 2022 财年总统要求增加 10.8%,比 2022 财年颁布增加 10.1%)