在过去的 25 年里,美国国家航空航天局 (NASA) 戈达德太空飞行中心工程理事会的光子学小组为许多科学和导航仪器的飞行设计、开发、生产、测试和集成做出了巨大贡献。从月球到火星的计划将在很大程度上依赖于利用商业技术来制造具有紧迫时间表期限的仪器。该小组在筛选、鉴定、开发和集成用于航天应用的商业组件方面拥有丰富的经验。通过保持适应性并采用严格的组件和仪器开发方法,他们与行业合作伙伴建立并培养了关系。他们愿意交流在包装、零件构造、材料选择、测试以及对高可靠性系统实施至关重要的设计和生产过程的其他方面的经验教训。因此,与行业供应商和组件供应商的成功合作使从月球到火星(及更远的地方)的任务取得了成功,同时平衡了成本、进度和风险状况。在没有商业组件的情况下,该小组与戈达德太空飞行中心和其他 NASA 现场中心的其他团队密切合作,制造和生产用于科学、遥感和导航应用的飞行硬件。这里总结了过去十年仪器开发的经验教训和从子系统到光电元件级别收集的数据。
Haris Riris 1,James B. Abshire 1,Michael Mumma 1,Geromino Villanueva 1,Thomas Hanisco 1,1 Grogdard太空飞行中心,8800 Greenebelt Rd。 简介:我们描述了一种效率和敏感方式来绘制行星气氛中痕量气体丰度的方法。 该方法使用一对在圆形极性轨道形成中飞行的小卫星。 每个卫星都带有几个可调的单频率二极管激光器和一个灵敏的光学检测器。 每个卫星的激光束都通过行星气氛的肢体指向,以照亮另一个卫星。 通过痕量吸收线调整二极管激光的波长,可以在另一个卫星接收器处测量的路径中的气体刺激。Haris Riris 1,James B. Abshire 1,Michael Mumma 1,Geromino Villanueva 1,Thomas Hanisco 1,1 Grogdard太空飞行中心,8800 Greenebelt Rd。简介:我们描述了一种效率和敏感方式来绘制行星气氛中痕量气体丰度的方法。该方法使用一对在圆形极性轨道形成中飞行的小卫星。每个卫星都带有几个可调的单频率二极管激光器和一个灵敏的光学检测器。每个卫星的激光束都通过行星气氛的肢体指向,以照亮另一个卫星。通过痕量吸收线调整二极管激光的波长,可以在另一个卫星接收器处测量的路径中的气体刺激。
封面照片:“这些 SeaWiFS 图像显示了中国大型沙尘暴的发展过程,以及它与气象系统的相互作用,后者将沙尘带到了遥远的太平洋。在第一张 1998 年 4 月 16 日拍摄的图像中,靠近海岸的亮黄褐色云层是沙尘暴的中心,被锋面系统推动。在 4 月 20 日至 24 日的后续图像中,低压系统周围的大气环流夹带了沙尘暴,并将其带到北太平洋。4 月 25 日,此次沙尘事件产生的沙尘到达了北美西海岸。” 致谢:特别感谢美国国家航空航天局 SeaWiFS 项目 Orbimage Inc.、戈达德太空飞行中心分布式主动档案中心和中国杭州第二海洋研究所。SeaWiFS 图像由美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心 SeaWiFS 项目的 Norman Kuring 制作。页面设计由研究和专业服务部的 Robert Simmon 完成。随附文本由 Raytheon ITSS 的 James Acker 撰写。http://eosdata.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/OCDST/asian_dust.html 免责声明:本文件中使用的名称和材料的呈现方式并不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划分发表任何意见。意见、图
• Antti Pulkkinen,美国国家航空航天局戈达德飞行中心太阳物理科学部主任(主持人) • Nicole Duncan,英国航宇系统公司民用空间、空间与任务系统战略规划经理 • Omar Nava 中校,美国空军气象部门气象战略规划与整合部空间气象与环境电磁效应负责人 • Mangala Sharma,美国国家科学基金会空间气象项目主任 • Elsayed Talaat,美国国家海洋和大气管理局 NESDIS 空间气象观测办公室主任
美国宇航局在全国雇用了大约 17,000 名公务员和 35,000 名承包商。1 除了位于华盛顿特区的总部之外,该机构还运营着九个联邦研究机构:位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心、位于佛罗里达州梅里特岛的肯尼迪航天中心、位于弗吉尼亚州汉普顿的兰利研究中心、位于俄亥俄州克利夫兰的格伦研究中心、位于德克萨斯州休斯顿的约翰逊航天中心、位于加利福尼亚州山景城的艾姆斯研究中心、位于加利福尼亚州爱德华兹空军基地的阿姆斯特朗飞行研究中心、位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心以及位于密西西比州圣路易斯湾的斯坦尼斯航天中心。位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室 (JPL) 是由美国宇航局赞助的联邦资助研究和开发中心,由加州理工学院运营。美国宇航局还运营位于弗吉尼亚州瓦洛普斯岛的瓦洛普斯飞行设施、位于新墨西哥州拉斯克鲁塞斯附近的白沙试验设施、位于俄亥俄州桑达斯基的尼尔·阿姆斯特朗试验设施、位于纽约州纽约市的戈达德太空研究所以及位于路易斯安那州新奥尔良东部的米丘德装配设施 (MAF)。
Markeeva A. Morgan Charles Barrow, Jr. Jahma Combay 代理副经理,任务执行 直升机人机系统飞行测试仪表工程师 系统保证和技术集成产品团队 Lea 海军航空系统司令部 d 支持部 海军航空系统司令部 美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心 Larry Davis Damon Dockins Patricia Edmonds EA-18G 先进电子攻击电气工程师 系统工程师 首席系统工程师 海军航空系统司令部 海军航空系统司令部 Daniel Grant 系统工程师 海军航空系统司令部
• AEC:汽车电子委员会 • AEC-Q:汽车合格 • ALT:加速寿命测试 • COTS:商用现货 • DC:直流电 • DUT:被测设备 • DPA:破坏性物理分析 • EEE:电气、电子和机电 • EEEE:电气、电子、机电和光电 • GSFC:戈达德太空飞行中心 • HAST:高加速应力测试 • HTOL:高温工作寿命 • IPA:异丙醇 • ISO:国际标准化组织 • LAT:批量验收测试 • MASCD:任务保证标准与能力部 • MIL:军用 • NEPP:NASA 电子零件与包装计划 • OSMA:NASA 安全与任务保证办公室 • PDA:允许缺陷百分比 • PMA:禁用材料分析 • PPM:百万分率
量子计算公司(QCI)最近宣布,他们将与国家航空航天管理局(NASA)Goddard太空飞行中心合作,通过应用其熵量子优化机器DIRAC-3,以支持NASA的高级成像和数据处理需求。他们计划应用DIRAC-3来解决相位解开问题,以重建图像并从雷达生成的干涉数据中提取信息。QCI认为,该项目将重点介绍Dirac-3在为非确定性多项式时间(NP-HARD)问题提供卓越的解决方案方面的能力。这种合作显示了下一代量子和光子技术的进步,以应对复杂的优化和计算挑战。