深空关键词检索结果

深空辐射会导致宇航员早发性白内障吗?

Does Deep Space Radiation Cause Early-Onset Cataracts in Astronauts?

透过镜子:深空辐射如何威胁宇航员的视力 研究表明,深空辐射,特别是银河宇宙射线和太阳粒子事件,会损害晶状体上皮细胞,增加宇航员早发性白内障的风险。对美国宇航局宇航员的研究表明,与暴露程度较低的同龄人相比,暴露于较高辐射剂量的宇航员的白内障发病率较高且较早出现。虽然机制尚不完全清楚,但电离辐射会破坏 DNA 和细胞过程,导致晶状体混浊。持续的监测和保护措施仍然至关重要。深空辐射和眼睛健康深空辐射会增加宇航员早发性白内障的风险吗?当我们想象宇航员时,我们想象英雄失重地漂浮,从窗户凝视着地球的曲率。我们很少想象到太空医学中最令人不安的发现之一——事实上,这些宇航员回家时眼睛里已经形成了云层,比它们应

天文摄影师捕捉到天线星系在深空决斗的壮观照片

Astrophotographer captures spectacular photo of Antennae Galaxies dueling in deep space

触角星系在合并成单个椭圆星系的过程中被目睹。

观测这个星系季节的 7 个最佳深空目标

7 best deep-sky targets to observe this galaxy season

北半球的春天是探索和捕捉令人惊叹的深空星系的时节,从明亮的展示品到微弱的宇宙挑战。

Drake 方程仪表板 (AI)

Drake Equation Dashboard (AI)

点击查看完整的交互式 Drake 仪表板 在与一位也是深空自动摄影爱好者的朋友(查看 Seestar、DwarfLab 和 Odyssey Pro)的公路旅行中,我们讨论了 Drake 方程(他)和稀土假说(我)。我们深入了。弗兰克·德雷克 (Frank Drake) 表示,他创建了自己的同名方程……阅读更多 德雷克方程仪表板 (AI) 后的文章首先出现在 The Big Picture 上。

黑洞一亿年后苏醒时会发生什么?

What Happens When a Black Hole Wakes Up After 100 Million Years?

沉寂一亿年之后“苏醒”的超大质量黑洞,例如在星系 J1007+3540 中观察到的黑洞,就像一座再次喷发的“宇宙火山”。科学家观察到巨大的喷流与密集的星团气体碰撞,形成了近百万光年宽的扭曲结构。这种罕见的偶发性活动揭示了黑洞如何在活跃阶段和安静阶段之间切换,并随着时间的推移塑造星系的演化。当休眠黑洞在一亿年后苏醒时会发生什么?了解宇宙爆发如何推动星系演化并改变宇宙。银河混沌和宇宙喷流一亿年后黑洞觉醒:宇宙火山事件背后的科学天文学家目睹了一座“宇宙火山”在深空喷发,这一发现简直就像科幻小说中的一样。在一个遥远星系的中心,一个超大质量黑洞在沉寂了近一亿年之后突然复活了。在 J1007+3540 星

阿耳忒弥斯 2 号宇航员在月球之外看到了罕见的日食。这是它的样子

The Artemis 2 astronauts saw a rare solar eclipse from beyond the moon. Here's what it looked like

美国宇航局 (NASA) 新发布的延时拍摄展示了从深空看到的月球穿过太阳的景象,为阿耳忒弥斯 2 号机组人员提供了罕见的全食和日冕的扩展视野。

美国宇航局阿耳忒弥斯二号机组人员在完成登月任务后返回休斯顿

NASA’s Artemis II Crew Returns to Houston After Lunar Mission

在太平洋溅落后,阿耳忒弥斯二号机组成员于周六在休斯敦与他们的朋友、家人和美国宇航局宇航员同事团聚。他们的航行是半个多世纪以来人类首次进入深空。

10 张阿耳忒弥斯 II 照片定义了人类重返月球

10 Artemis II photos that define humanity's return to the moon

从壮观的地球景观到独特的日全食,阿耳忒弥斯二号最令人惊叹的图像讲述了人类在 50 多年后重返深空的故事。

溅落! NASA 阿尔忒弥斯二号从破纪录的月球任务中返回

Splashdown! NASA Artemis II Returns From Record-Breaking Moon Mission

登上阿耳忒弥斯二号的宇航员在完成破纪录的绕月旅行后安全返回,证明美国宇航局的下一代航天器已经为深空做好了准备。这次任务标志着人类重返月球表面并最终前往火星的重要一步。 50 多年来第一批登上月球的宇航员已经安全 [...]

宇航员可以使用小行星洞穴作为天然辐射屏蔽吗?

Could Astronauts Use Asteroid Caves As Natural Radiation Shields?

宇航员有可能使用小行星洞穴作为天然辐射屏蔽。厚厚的岩层阻挡有害的宇宙射线和太阳粒子。这些洞穴可以提供比地面基地更安全的栖息地。科学家们正在研究它们的稳定性、可及性和资源潜力。虽然前景光明,但在小行星洞穴成为可行的庇护所之前必须解决工程挑战。探索为什么钻入小行星洞穴为前往火星的宇航员提供免费的天然辐射屏蔽,解决深空生存的最大障碍。小行星洞穴可能保护宇航员免受宇宙辐射。宇航员可以使用小行星洞穴作为深空生存的天然辐射屏蔽吗?想象一下,未来前往火星的宇航员不仅要忍受虚空——他们居住在其中。他们不是在狭窄、脆弱的宇宙飞船上挖掘,而是挖掘一颗翻滚的小行星的中心,利用其古老的岩石作为抵御无声、无形的宇宙辐射

“Oh-My-God”粒子是从哪里来的?

Where did the ‘Oh-My-God’ particle come from?

来自深空的单个亚原子粒子具有与棒球场相同的能量,而科学家仍然不知道它是如何到达这里的

'相信我们;你看起来棒极了”:阿耳忒弥斯二号机组成员分享来自太空的第一条信息

'Trust us; you look amazing': Artemis II crewmembers share first message from space

当阿尔忒弥斯二号开始人类 50 多年来首次重返月球时,猎户座飞船上的四名宇航员分享了他们来自深空的第一个信息。

猎户座太空舱废物回收系统与国际空间站有何不同?

How Does the Orion Capsule Waste Recycling System Differ from the ISS?

与国际空间站 (ISS) 将尿液和汗液中近 90% 的水回收成饮用水不同,猎户座太空舱没有废物回收系统。猎户座专为短期月球任务而设计。它只是储存液体废物并每天多次将其排出船外。固体废物被压实在气味控制罐中以返回地球。将国际空间站视为拥有闭环水循环的永久家园,将猎户座视为周末旅行的露营车,虽然短暂有效,但远非回收奇迹。从国际空间站到猎户座:了解 NASA 的下一代废物回收系统如何重新定义宇航员生活,实现安全和可持续的深空任务。太空任务中的回收系统猎户座太空舱的废物回收系统与国际空间站 (ISS) 有何不同?有没有想过如何宇航员“去”太空?这比你想象的要复杂得多。国际空间站(ISS)和新的猎户座太

NASA 的阿耳忒弥斯二号机组人员:谁是准备进行历史性月球之旅的四名宇航员

NASA’s Artemis II crew: Who are the four astronauts set for a historic Moon journey

阿耳忒弥斯二号机组人员:阿耳忒弥斯二号将标志着太空探索的重要一步,将派遣四名宇航员绕月执行为期 10 天的任务。团队由 Reid Wiseman 领导,成员包括 Victor J. Glover、Christina Koch 和 Jeremy Hansen。该任务将测试深空系统,并为未来登月和火星探索铺平道路。

Artemis 2 的发射标志着 NASA 50 年来首次载人登月任务 - 以下是您今天需要了解的有关航天飞机发射的所有信息

Artemis 2 launch marks NASA’s first crewed moon mission in 50 years - here's everything you need to know about the shuttle launch today

阿尔忒弥斯 2 号登月:美国宇航局的阿尔忒弥斯二号任务从佛罗里达州成功发射,标志着阿尔忒弥斯计划的首次载人飞行,也标志着人类 50 多年来重返深空。猎户座飞船载着四名宇航员,开始了大约 10 天的绕月之旅并返回,测试未来月球探索的关键系统。

FTG AEROSPACE 通过开关界面面板支持 NASA Artemis 任务

FTG AEROSPACE SUPPORTS NASA ARTEMIS MISSION WITH SWITCH INTERFACE PANELS

安大略省多伦多 – 2026 年 4 月 1 日 – Firan Technology Group Corporation(多伦多证券交易所代码:FTG)(OTCQX:FTGFF)(“FTG”))很荣幸能够支持阿耳忒弥斯任务,标志着人类重返深空探索并开启新的月球之旅。 FTG 航空航天公司的查茨沃斯部门贡献了七个开关接口面板 (SIP),安装在猎户座飞船上,猎户座飞船是载运宇航员进行旅程的主要模块。 FTG 拥有这些照明驾驶舱面板的设计权,可在有史以来最苛刻的环境之一中安全可靠地运行。 FTG 航空航天执行副总裁 Marko Viinikka 表示:“我们很荣幸能够参与代表太空探索新篇章的任务

NIST 研究人员开发出可承受极端环境的光子芯片封装

NIST Researchers Develop Photonic Chip Packaging That Can Withstand Extreme Environments

这一进步可以让这些技术在深空探测器、核反应堆内部、超高真空系统以及接近绝对零的温度和酷热的工业环境中运行。

NASA 揭示了“点火”计划下雄心勃勃的月球基地和核火星任务

NASA reveals ambitious Moon base and nuclear Mars mission under “Ignition” plan

美国国家航空航天局 (NASA) 公布了一项雄心勃勃的计划,即根据其“点火”计划,到 2028 年建造永久性月球基地并发射核动力航天器飞往火星。该战略的重点是通过分阶段开发、先进基础设施和核能持续供电,在月球上创造可持续的人类存在。与此同时,美国宇航局正在推进核推进技术,以实现更快、更高效的深空旅行。