本文件由位于阿拉巴马州亨茨维尔的 NASA 马歇尔太空飞行中心的 SLS 项目办公室准备,该办公室负责 SLS 的设计、开发、测试和工程,SLS 是一种新型超重型火箭,将作为 Artemis 任务的一部分将宇航员送上月球。SLS 和猎户座载人飞船 Artemis I 的首次飞行将从佛罗里达州的 NASA 肯尼迪航天中心升空,并将无人驾驶的猎户座飞船送入月球轨道。Artemis I 是一次严格的试飞,旨在从 Artemis II 任务开始的载人飞行之前彻底测试 SLS 火箭的所有系统。
使用先进的光学计量技术对高雷诺数减速边界层进行广泛表征。作者:C. Cuvier 1,7 、S. Srinath 1,6 、M. Stanislas 1,6 、J. M. Foucaut 1,6 、J. P. Laval 1,7 、C. J. Kähler 2 、R. Hain 2 、S. Scharnowski 2 、A. Schröder 3 、R. Geisler 3 、J. Agocs 3 、A. Röse 3 、C. Willert 4 、J. Klinner 4 、O. Amili 5 、C. Atkinson 5 、J. Soria 5 。 1 法国里尔北部大学,FRE 3723,LML-里尔机械实验室,F- 59000 里尔,法国,2 德国慕尼黑联邦国防军大学,流体力学和空气动力学研究所,诺伊比贝格,德国,3 德国航空航天中心 (DLR),空气动力学和流动技术研究所,哥廷根,德国,4 德国航空航天中心 (DLR),推进技术研究所,科隆,德国,5 莫纳什大学,澳大利亚,6 里尔中央理工学院,F-59650 Villeneuve d’Ascq,法国 7 法国国家科学研究院,FRE 3723 -LML- 里尔机械实验室,F-59650 Villeneuve d’Ascq,法国。摘要 近几年来,对湍流边界层流动中大尺度结构的观测激发了人们进行深入的实验和数值研究。然而,部分由于缺乏足够高雷诺数的全面实验数据,我们对壁面附近湍流的理解,特别是在减速情况下的理解仍然非常有限。本论文的目的是结合多个团队的设备和技能,对大型湍流进行详细表征
- 奥地利航天局(ASA)/奥地利。- 比利时联邦科学政策办公室(BFSPO)/比利时。- 机器建筑中央研究所(TSNIIMASH)/俄罗斯联合会。- 北京跟踪与电信技术研究所(CLTC/BITTT)/中国/中国卫星卫星发射和跟踪控制将军/中国。- 中国科学院(CAS)/中国。- 中国太空技术学院(CAST)/中国。- 英联邦科学与工业研究组织(CSIRO)/澳大利亚。- 丹麦国家航天中心(DNSC)/丹麦。- deciênciae tecnologia Aerospacial(DCTA)/巴西。- 电子和电信研究所(ETRI)/韩国。- 欧洲剥削气象卫星(Eumetsat)/欧洲的组织。- 欧洲电信卫星组织(Eutelsat)/欧洲。- 地理信息和太空技术发展局(GISTDA)/泰国。- 希腊国家太空委员会(HNSC)/希腊。- 希腊航天局(HSA)/希腊。- 印度太空研究组织(ISRO)/印度。- 太空研究所(IKI)/俄罗斯联合会。- 韩国航空航天研究所(KARI)/韩国。- 通信部(MOC)/以色列。- 穆罕默德垃圾箱拉希德航天中心(MBRSC)/阿拉伯联合酋长国。- 国家信息与通信技术研究所(NICT)/日本。- 国家海洋与大气管理局(NOAA)/美国。- 哈萨克斯坦共和国国家航天局(NSARK)/哈萨克斯坦。- 国家太空组织(NSPO)/中国台北。- 海军太空技术中心(NCST)/美国。- 粒子与核物理研究所(KFKI)/匈牙利。- 土耳其科学技术研究委员会(Tubitak)/土耳其。- 南非国家航天局(SANSA)/南非共和国。- 太空和高中气氛研究委员会(Suparco)/巴基斯坦。- 瑞典太空公司(SSC)/瑞典。- 瑞士太空办公室(SSO)/瑞士。- 美国地质调查局(USGS)/美国。
1 布伦瑞克工业大学流体力学研究所,Hermann-Blenk-Str。 37,德国不伦瑞克 2 物理气象实验室(LaMP),63178 Aubiere Cedex,法国 3 德国航空航天中心,大气物理研究所(IPA),Oberpfaffenhofen,82234 Wessling,德国 4 约翰内斯古腾堡美因茨大学,大气物理研究所, 55099 美因茨,德国 5 克兰菲尔德大学航空航天、运输和制造学院,克兰菲尔德,贝兹 MK43 0AL,英国 6 意大利航空航天研究中心 (CIRA),Via Maiorise,81043 Capua,意大利
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。
在被任命为爱荷华州立大学教授之前,尼古拉斯·彼得曾担任德国航空航天中心 (DLR) 的首任国际事务主管,领导制定了该组织的第一个国际化战略。彼得教授还曾在欧盟委员会工作,支持 2016 年欧盟空间战略的制定以及与空间政策、空间研究和创业相关的举措。他还曾在欧空局总干事内阁和战略部工作,参与制定 2015 年议程或欧洲空间探索战略,还曾就职于欧洲空间政策研究所 (ESPI)、乔治华盛顿大学 (GWU) 空间政策研究所,并曾担任 X PRIZE 基金会的研究员。
电子传感器的快速发展无疑将导致数码相机取代胶片摄影测量相机。然而,至少在未来十年内,摄影测量界将同时使用模拟相机和数码相机。随着 ADS40(LH Systems 和德国航空航天中心 (DLR) 的联合项目)的问世,必须解决传感器校准问题。本文回顾了目前两个地点使用的校准设备。虽然 DLR 设备因其高度灵活性以及在开发阶段修改几何、辐射和光谱测量的可能性而受到青睐,但 LH Systems 设备针对工业需求进行了优化,尤其是通过快速和自动测量模式。
您的任务 纳米级电子设备对于信息和能源技术的创新至关重要。了解纳米级的电子和热特性有助于探索微电子微型化的极限,或优化热电设备以利用废热产生电能。使用最新的扫描探针技术,您将研究纳米级微电子和热电设备中电和热行为的相互作用。研究结果将用于得出有关下一代设备的材料和工艺参数选择的结论。您将与我们来自比利时和波兰的国际合作伙伴以及科隆的德国航空航天中心合作,计划并开展这些实验。 您的个人资料: • 完成纳米工程/纳米科学、电气和电子学的大学学习
特别感谢 Grace Ordin 的贡献。同时,还要感谢 Carol A. Vidoli 和 NASA 刘易斯研究中心的 William J. Brown 对本手册的审阅、组织和编辑;感谢洛斯阿拉莫斯国家实验室的 Fred Edeskuty 提供有关氢泥浆的信息;感谢 Vitro 公司的 William Price 对其修订。本修订版由 NASA 约翰逊航天中心白沙试验设施的人员准备和编辑。本文档经过 NASA 各中心专家的广泛审阅,他们的评论和建议对使本手册尽可能完整和准确起到了重要作用。这些专业人士在氢系统危害、材料、选择、设计和操作方面的专业知识值得感谢。