作为这项新计划的一部分,地面演示概念已计划实施。它将开发从风化层识别和捕获到资源提取的端到端流程。墨西哥的专业大学也将受邀参与该项目。这项战略演示将发展原位资源利用 (ISRU) 和墨西哥的能力,为墨西哥未来的太空探索发展和与私营部门的国际合作铺平道路。来自墨西哥的创新技术将为人类在月球上的可持续存在做出贡献。在 AEM 的领导下,Dereum Labs 的技术将成为 ISRU 系统的关键,该系统利用当地的月球资源(如风化层)来提取氧气和金属,或开采水。这些对于维持月球上的生命和提供进一步探索所需的资源至关重要。如果这些技术得到验证,氧气、水和燃料等资源将不需要从地球输送。随着墨西哥技术的加入,可持续地月经济的征程已经开始! “该协议是与墨西哥在太空活动方面开展卓有成效的合作的第一步,”空中客车公司拉丁美洲和加勒比地区负责人维克多·德拉维拉 (Victor de la Vela) 表示。“能够开采和加工月球资源对于维持在月球上的长期生活至关重要。此次合作聚集了拥有最新技术和能力的合适合作伙伴,为月球探索开辟了更清晰的前景。”“在 Dereum Labs,我们设想并致力于星际经济;几年后,今天与太空无关的行业将在月球、火星和更远的地方开展业务,”Dereum Labs 首席执行官卡洛斯·马里斯卡尔 (Carlos Mariscal) 表示。“通过这项协议,墨西哥航天局、空中客车防务与航天公司和 Dereum Labs 共同朝着这一未来迈出了一大步;今天,墨西哥正在为人类在太空的长期存在做出贡献。我们非常激动!”
澳大利亚航天局的首个空间态势感知技术路线图:背景、方法和经验 Aude Vignelles 澳大利亚航天局 Marie Le Pellec 博士 澳大利亚航天局 Frank Gallagher 澳大利亚航天局 摘要 过去几年来,航天领域经历了重大变革,太空变得更加经济实惠且易于获取。私营实体加入了知名参与者的行列,创造了新的机遇,也带来了重大挑战。未来十年将出现更为重大的变化,因为大型卫星星座将在现有轨道上增加数千颗新卫星。参与者和太空卫星数量的这种演变,将可持续利用太空及其监管置于国际讨论的前沿。尽管澳大利亚在太空活动方面有着深厚的传统,但澳大利亚航天局(简称“该机构”)是一个在新太空时代崛起的年轻机构。该机构的目的是协调政府的民用空间事务,并发展全球知名的澳大利亚航天产业,以促进更广泛的经济发展,激励和改善澳大利亚人的生活。作为其战略的一部分,该机构正在制定空间态势感知 (SSA) 和碎片监测路线图。本文概述了 SSA 路线图方法,提供了每个阶段的详细信息,从实施技术咨询小组、确定市场差距和机会,到设定目标和实现 SSA 路线图愿景和抱负的途径。
大学研究在产业创新中发挥着关键作用(Cohen 等人,2002 年;Mansfield,1991 年),尤其是在当今高等教育机构“越来越多地被视为人才、企业家精神的源泉和区域发展的主导者”(欧盟委员会,2018 年)。与分析对象为非学术承包商的情况不同,公共采购对研究机构的影响主要在于知识溢出,当项目结果产生对新项目、出版物和专利有用的知识流时就会发生这种情况。在这方面,文献中的关键概念是知识生产函数,它描述了创新产出(如专利和科学文章)之间的关系,而大学研究和行业研发代表了知识生产的投入(ESA,2012 年)。
// 进动/章动 Vector3f resultPN = rotationPN * R; Vector3f resultECEF = rotationGAST * resultPN; float scale[3] = {-1.0, 1.0, 0.0}; detectorLoop: for (int i=0; i
国家太空科学局(NSSA)已根据高分辨率图像和准确的太空数据完成了一项人口普查,以调查王国中棕榈树的数量。这项研究符合NSSA通过提供空间数据和地球观察信息来满足国家需求的战略目标,这些信息为国家全面发展提供了行进,并为太空科学进步做出了贡献。
可能的技术发展:冷原子干涉测量法、X 射线干涉测量法、新动力和热源、低温样品返回、太阳帆 成员国提供有效载荷是关键推动因素,需要在 CM22 上解决的新范式
H.1 航空研究任务理事会研究航空研究任务理事会 (ARMD) 开展高质量的尖端研究,产生创新概念、工具和技术,推动我国未来飞机及其飞行空域的革命性进步。ARMD 项目将促进更安全、更环保、更高效的国家航空运输系统。NASA ARMD 使用战略实施计划,制定了针对未来 25 年及以后的航空研究愿景。它涵盖了广泛的技术,以满足航空界、国家和世界对安全、高效、灵活和环境可持续航空运输的未来需求。有关 ARMD 的更多信息,请访问:http://www.aeronautics.nasa.gov。
我想强调具有里程碑意义的 2010 年 NASA 授权法案。当时 NASA 的载人航天计划处于一个特别不确定的时期。由于 2003 年哥伦比亚号事故引发的安全问题,航天飞机即将退役,NASA 无法将宇航员运送到国际空间站。NASA 的后续计划 Constellation 超出预算,进度落后。NASA 的载人太空探索未来发展方向尚未达成共识。为了给 NASA 指明方向,我跨越党派界限,与来自德克萨斯州的参议员 Kay Bailey Hutchison 合作。我们达成了一项妥协方案,将多个派系团结在一起,使 NASA 走上了目前政府和商业载人航天任务的双重道路。此外,该法案还授权该机构平衡科学、探索和技术计划组合。
道德复杂性可能会导致意想不到的后果。例如,智能机器人将疫苗应用于人类可能会违反第一定律:针头刺入人类皮肤在技术上会造成伤害,包括可能抽血,并且一小部分人会对任何给定的疫苗产生不良的身体反应。第一定律缺少的是关键的时间、背景和权衡考虑,这些考虑允许例外以实现更大的利益并平衡短期利益与长期利益。这些权衡依赖于对并非普遍认同的价值观和信仰的仔细编纂和解释,因此大规模实施具有挑战性。在过去的几年里,人工智能已经从以前的小众或高水平发展起来