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01月05日

2020年最佳空间站科学图片

作者 : admin | 分类 : 电子技术 | 超过 11 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:2020年最佳空间站科学图片

这是国际空间站上研究的忙碌的一年。11月,我们庆祝了人类连续20年登上空间站,到目前为止,空间站已经接待了242人,3000多项科学实验。在过去的一年里,研究范围从微重力中不断增长的萝卜到在空间站上捕捉360度生命镜头,到监测我们的星球。由于商业船员计划,空间站上的船员人数增加到创纪录的7名并发长期船员。这种增加为开展有利于地球上人的研究创造了更多的时间,同时帮助我们准备探索更远的太空。

看看一些突破性的调查人员工作在2020年:

空间站寿命的360视图

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去年空间站上的宇航员既是虚拟现实制作的摄像师,也是被称为"国际空间站体验"的拍摄者。国际空间站体验号在轨道实验室中捕捉生命,创造电影虚拟现实体验。美国宇航局宇航员杰西卡梅尔可以看到在后台交换媒体,滋养骨样本在生命科学手套箱

在车站周围嗡嗡作响

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宇航员和宇航员并不是轨道实验室里唯一忙碌的蜜蜂。空间站上还布充满了机器人助手——天文蜂。远征63指挥官克里斯卡西迪供电的三个自由飞行机器人的两个,以执行准备测试的Kibo机器人编程挑战。挑战让学生有机会在这些自主机器人上尝试自己的计算机代码。Astrobee 配备摄像头和传感器,用于在轨操作,如监控、采样和其他常规任务,以释放更多人员时间进行关键科学。

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从窗户看去

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梅尔和美国宇航局宇航员安德鲁·摩根通过空间站的蠕虫窗口拍摄地球照片。WORF为遥感仪器提供了一个工具,用于研究我们的星球以及手持宇航员摄影。

测试工具

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此图显示了STPSat-4卫星的部署。该卫星包括空间天气传感器、太阳能电池板、天线阵列和用于跟踪卫星位置及其天文环境的设备。该项目演示了纳米卫星平台如何集成一系列新技术。

转身

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Cassidy prepares the VECTION investigation, a study examining how lack of gravity disrupts a person’s ability to visually interpret motion, orientation, and distance. A better understanding of the vestibular system of astronauts and its involvement in sensory perception – learning when and how to trust their eyes, touch, and other senses – could help humans in a range of environments.

Keeping it cool

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One of the final experiments NASA astronaut Christina Koch worked on before returning to Earth on her record breaking mission, the Cold Atom Lab enables research into the quantum effects of gases chilled to nearly absolute zero. This study can provide insight into fundamental laws of quantum mechanics and support the development of technologies such as ultraprecise sensing and timekeeping.

Bubbles that could improve medicine delivery

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虽然在空间站上可以进行许多实验,无需宇航员监测,但其他实验要求宇航员在整个过程中更换碎片。卡西迪与演示二号宇航员鲍勃·贝恩肯和道格·赫利一起,为电解测量实验进行了许多样品开关,该实验着眼于使用电解产生气泡。气泡看似简单,但使用这种方法更好地了解它们如何生长可以改善设备,如药物交付皮肤补丁。

获取抓地力

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抵达空间站仅几天后,美国宇航局宇航员维克多·格洛弗就进行了欧空局(欧洲航天局)的抓握实验。调查研究了长时间太空飞行对宇航员操纵物体时调节握力和上肢路径的能力的影响。GRIP实验的数据可用于识别宇航员在重力环境之间移动时的潜在危险。

有一颗心

2020年最佳空间站科学图片

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梅尔和美国宇航局宇航员凯特·鲁宾斯在空间站期间都从事心脏研究。Meir 进行了工程心脏组织实验,该实验可能是更好地了解心脏功能的有效工具,并可能证明对药物开发和其他与地球上心脏功能障碍相关的应用有用。鲁宾斯进行了红衣主教心脏研究,该研究旨在帮助科学家了解心肌的老化和衰弱,为地球上的人类和太空中的宇航员提供新的治疗方法。

想象我们的星球

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地球观测组使用宇航员拍摄的照片来记录地球如何随时间变化,从人为变化,如城市生长和水库建设,到自然动态事件。这样的图像也可以帮助地球上的灾难响应。摩根拍摄的上图从空间站的角度显示了死海。卡西迪拍摄的下图显示了飓风劳拉在得克萨斯-路易斯安那州边境外。

在微重力下制造液滴

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贝恩肯在微重力科学手套箱内进行液滴形成研究。本实验评估了达美水龙头H2O动力学喷头的水滴形成和水流。微重力研究可以帮助改进技术,创造更好的性能和更好的用户体验,同时节约用水和能源。

rad (ish) 收获

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在27天中,鲁宾斯倾向于收获一批萝卜,作为植物栖息地-02实验的一部分。这项研究可以帮助优化植物生长在独特的空间环境,以及评估营养和植物的味道。发现萝卜是因为它们是营养丰富、可食用的示范植物,栽培时间短,基因上与阿拉比多普西斯相似,而 Arabidopsis是一种经常在微重力中研究的植物。

安全机器人存储

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RiTS 在 19 世纪 SpaceX 商业补给任务中发射,是关键机器人工具的保护存储单元。卡西迪与贝肯和赫利一起为太空漫步准备RITS的安装。RITS的第一个居民是两个机器人外部泄漏定位器(RELL)。RELL 是一种"嗅探器",旨在帮助任务操作员检测空间站外部氨泄漏的位置,并快速确认成功修复。RELL 是站上成功技术演示的结果。该技术被证明是完全有能力的,因此第二个 RELL 也启动,以存储在 RITS 中。

未来的太空旅行

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罗斯科斯莫斯宇航员伊万·瓦格纳(前场)和阿纳托利·伊万尼辛在兹韦兹达服务舱内拍摄。Vagner正在为俄罗斯飞行员-T实验穿戴神经实验室硬件,该实验探索太空旅行者如何在未来的行星任务中驾驶航天器。

测试材料

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日本宇宙航空研究开发机构宇航员野口顺一从Kibo实验室舱的气闸内审查了米塞飞行设施外部实验硬件的程序。该平台提供在恶劣的空间环境中测试材料、涂层和组件或其他大型实验的能力,

解码DNA

美国宇航局宇航员和远征63号指挥官克里斯·卡西迪在"和谐"号舱内工作,为微生物DNA样本进行测序和鉴定。鲁宾斯于2016年首次将DNA测序到空间站上。卡西迪和鲁宾斯今年的工作建立在这项研究之上。

一条新龙来了

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SpaceX升级的"龙"号货运舱于12月首次前往空间站,为微重力舱进行了许多新的科学实验。这次第21次SpaceX货物补给任务携带了一个新的气闸和研究心脏组织,脑器官,生物在太空,等等。升级后的胶囊可以增加研究,可以携带和返回站。

科学样品

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卡西迪展示了作为食品生理学实验的一部分采集的血液、唾液、尿液和粪便样本。这项调查旨在记录饮食改善对人体生理的影响,以及这些改善增强对太空飞行适应的能力。

回声回音

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一些血管的墙壁在太空中可能会变得更厚、更硬。为了更好地了解太空飞行对这个过程的影响,梅尔使用超声波来监测她的血管,作为血管回声实验的一部分。返回搜狐,查看更多

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