猎户座飞船最近安装的太阳能电池阵列机翼

猎户座飞船最近安装的太阳能电池阵列机翼

Two of Orion’s four recently installed solar array wings are exposed and surrounded by the panels that will protect it during launch and ascent. Three spacecraft adapter jettison fairings are being prepared for installation and will be moved into place by technicians with Lockheed Martin, lead contractor for Orion. They will be secured around the spacecraft, encapsulating the European Service Module to protect it from the harsh environment as the spacecraft is propelled out of Earth’s atmosphere atop the Space Launch System (SLS) rocket during NASA’s Artemis I mission. The next time the solar array wings will be visible will be when Orion is in space. Artemis I will test the Orion spacecraft and SLS as an integrated system ahead of crewed flights to the…

毅力号火星车将首次在火星上使用穿透地表的雷达,一探火星地下的地质奥秘

毅力号火星车将首次在火星上使用穿透地表的雷达,一探火星地下的地质奥秘

NASA的毅力号火星车上,RIMFAX正在工作(艺术概念图):毅力号的火星地下探索雷达成像仪(Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment,RIMFAX)使用雷达波探测火星地面,揭示火星地表之下未经探索的世界。 图片来源:NASA /加州理工-喷气推进实验室/挪威国防研究机构(Norwegian Defence Research Establishment,FFI) 美国航空航天局(NASA)最新的漫游车——毅力号(Perseverance)火星车,将在火星表面上使用第一台能够穿透地面的雷达仪器,用于寻找古老微生物曾经存在的痕迹。 2021年2月18日,NASA的火星2020(Mars 2020)毅力号漫游车将降落在红色星球之上,安全着陆之后,毅力号将对杰泽罗陨石坑(Jezero Crater)进行细致入微的搜索,帮助我们了解当地的火星地质历史,并寻找古老微生物曾经生活过的迹象。但这个六轮机器人将不会只限于搜寻火星表面:毅力号将利用一个名为RIMFAX的探地雷达,探视火星地表之下深处的奥秘。 相比从太空中对火星进行研究的火星轨道飞行器上的类似仪器,RIMFAX的不同之处在于它将是火星表面上第一个穿透地表的雷达,聚焦于毅力号将要探索的特定区域,为科学家提供比太空中的雷达能获取的分辨率更高的数据。对杰泽罗陨石坑进行针对性探索,意味着毅力号团队将能更好地了解这一特定火星地形地貌的特征,以及它是如何随着时间的推移而形成的。 RIMFAX是“Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment”(火星地下探索雷达成像仪)的缩写,可以提供地表以下至少30英尺(10米)结构的高度详细视图。利用这一特殊的仪器,毅力号将为我们揭示隐藏的地质层级信息,帮科学家找到火星历史环境的相关线索,尤其是那些可能为生命存活提供了必要条件的线索。 为NASA的毅力号火星车测试RIMFAX:RIMFAX仪器的测试模型(雪地机动车后面的拖车上)在挪威的斯瓦尔巴特群岛进行了现场测试。 图片来源:挪威国防研究机构 “我们能在火星车的正下方拍摄地下图像,”RIMFAX的首席研究员、挪威奥斯陆大学(University of Oslo)的斯威因-埃里克·哈姆兰(Svein-Erik Hamran)说,“我们可以对不同的地下层级进行三维建模,确定毅力号下方的地质结构。” 虽然如今的火星是一个寒冷的荒漠,但科学家怀疑,在数十亿年前的湿润时期,可能有微生物生活在杰泽罗陨石坑中,而且这种古老生物曾经存在的证据可能就保存在陨石坑的沉积物中。RIMFAX提供的信息将有助于为毅力号火星车上的仪器定位特殊的区域,以进行更深层的探究,找到隐藏在岩石中的化学、矿物和纹理线索,来探寻过去微生物可能的生存迹象。在任务的最后,研究团队将借助毅力号收集数十个钻芯样本,将其密封在试管中并存放在火星表面,以备将来执行任务时返回地球。这样一来,我们就可以在实验室中利用那些因体型太大而无法送去火星的仪器,对来自另一颗星球的第一批样本进行研究。 追溯火星历史 科学家认为,28英里(45公里)宽的杰泽罗陨石坑,是由一个大型天体与火星相撞、冲碎了火星地壳深处的岩石而形成的。在35亿多年前,水源通过河道溢入了陨石坑,形成了一个扇形三角洲般的湖泊。 哈姆兰希望RIMFAX能帮助解释三角洲的形成方式,“如果只借助火星表面的图像,这将非常困难,因为火星尘埃掩盖了一切,因此你不一定能看到所有地质变化。” RIMFAX在NASA的毅力号火星车上的位置示意图:在这张可视化图片中,蓝色线框部分突出显示了RIMFAX,RIMFAX仪器的天线从外部安装在毅力号背面的MMRTG(火星车的核电池)下方。利用交互式工具“了解毅力号”(Learn About Perseverance,网址:https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/rimfax/),你可以更深入地了解毅力号本身和它的多种功能。 图片来源:NASA /加州理工-喷气推进实验室 哈姆兰和他的研究团队将对连续的雷达探测图进行堆叠,创建陨石坑底部的二维地下图像。最终,雷达数据将与火星车上相机拍摄的图像相结合,创建三维地形图。 在地球上有一类用于查找掩埋的公用设施、地下洞穴等的探地雷达,RIMFAX采用的就是同一种雷达类型。实际上,哈姆兰正在用它来研究冰川,然而,在数千公里之外的火星上,他和同事将依靠巡游在杰泽罗陨石坑中的毅力号来完成这项工作。“我们会在静止时进行一些测量,”他表示,“但是实际上,大多数测量将会在火星车行驶时收集。” 毅力号任务的更多相关信息 毅力号任务在火星上的主要目标是天体生物学研究,包括寻找古代微生物生命的迹象。火星车将对火星的古代气候和地质特征进行表征,为人类探索红色星球铺平道路,并且,毅力号任务还是第一项对火星岩石和风化层(破碎的岩石和尘埃)进行收集和储存的任务。 目前,NASA正在与欧洲空间局(European Space Agency,ESA)合作,考虑进行后续的飞行任务:发射探测器前往火星,从火星表面收集这些储存的样本,然后将它们送回地球进行深入分析。 火星2020(Mars 2020)任务是一个更大计划的一部分,该计划还包括探月飞行任务,以此为人类探索红色星球做准备。到2024年,NASA将负责送宇航员重登月球;到2028年,NASA将通过阿耳忒弥斯(Artemis)月球探索计划在月球之上及其周围建立可持续的人类存在。 喷气推进实验室(JPL)由加利福尼亚州帕萨迪纳市的加州理工学院(Caltech)为NASA管理,JPL负责建造并管理毅力号和好奇号(Curiosity)火星车的运营。 更多毅力号任务的相关信息请见: mars.nasa.gov/mars2020/ nasa.gov/perseverance 参考来源: https://mars.nasa.gov/news/8770/nasas-perseverance-rover-will-peer-beneath-mars-surface/

飞越木星的大红斑

飞越木星的大红斑

2020年10月19日 A Flight over Jupiter Near the Great Red Spot Image Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Video Processing & License: Kevin M. Gill; Music: Vangelis Explanation: Are you willing to wait to see the largest and oldest known storm system in the Solar System? In the featured video, Jupiter’s Great Red Spot finally makes its appearance 2 minutes and 12 seconds into the 5-minute video. Before it arrives, you may find it pleasing to enjoy the continually changing view of the seemingly serene clouds of Jupiter, possibly with your lights low and sound up. The 41 frames that compose the video were captured in June as the robotic Juno spacecraft was making a close pass over our Solar System’s largest planet. The time-lapse sequence actually occurred over four…

NASA一周新闻速览(2020.10.16)

NASA一周新闻速览(2020.10.16)

新乘员安全地登上了空间站;另一项空间站任务的发射有了更新;一项关于阿耳忒弥斯(Artemis)的国际协议……最近新闻速递,尽在「本周NASA」! Credit:NASA NASA的凯特·鲁宾斯(Kate Rubins)已安全登上国际空间站,她与第64远征队(Expedition 64)队员、俄罗斯宇航员谢尔盖·雷吉科夫(Sergey Ryzhikov)和谢尔盖·库德·斯维奇科夫(Sergey Kud-Sverchkov),在10月14日从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场(Baikonur Cosmodrome)升空的几小时之后,受到了空间站里克里斯·卡西迪(Chris Cassidy)和其他人的迎接。 NASA的国际空间站SpaceX第一次载人飞行任务(Crew-1)将于11月上旬或中旬以后发射,这将使SpaceX有更多时间来评估在最近的猎鹰9号运载火箭发射期间遇到的一些问题。该任务将是SpaceX载人龙飞船前往空间站的首次商业载人轮换飞行。 在10月13日举行的国际宇航大会在线会议上,NASA与7个伙伴国家签署了《阿耳忒弥斯协议》(Artemis Accords),让NASA的阿耳忒弥斯计划得到国际参与,该计划包括在2024年将第一位女性和下一位男性送上月球。NASA局长吉姆·布里登斯坦(Jim Bridenstine):“《阿耳忒弥斯协议》中所述的原则将为我们和我们的后代创造我们希冀中光明和繁荣的未来,这些原则基于《外层空间条约》(Outer Space Treaty)。”《阿耳忒弥斯协议》的签署成员国为澳大利亚、加拿大、意大利、日本、卢森堡、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。 奥西里斯王号(OSIRIS-REx)团队计划于10月20日首次尝试对小行星贝努(Bennu)进行即取即走式(Touch-And-Go,TAG)的样本收集工作。奥西里斯王号正试图成为有史以来NASA第一架将小行星样本收集并返回地球进行研究的航天器。 10月14日,NASA宣布通过引爆点奖(Tipping Point)征到了最新的太空技术公司合作伙伴关系,以开发商业太空能力,并使未来的NASA任务受益。NASA还更新了太空技术工作的相关信息,让人类和机器任务的月球探索及未来的火星探索成为可能。更多详细信息请访问nasa.gov/moontomars。 NASA开发的传感器套件有助于机器任务和载人任务实现精确的软着陆,已于10月13日在蓝色起源(Blue Origin)的新谢泼德(New Shepard)亚轨道火箭上发射升空。火箭的飞行路径为进一步开发传感器和算法提供了独特的机会,未来或可用于阿耳忒弥斯任务中。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问nasa.gov/twan。

UGC 1810: 狂乱互扰星系的哈勃望远镜影像

UGC 1810: 狂乱互扰星系的哈勃望远镜影像

2020年10月18日 UGC 1810: Wildly Interacting Galaxy from Hubble Image Credit: NASA, ESA, Hubble, HLA; Processing & Copyright: Domingo Pestana Explanation: What’s happening to this spiral galaxy? Although details remain uncertain, it surely has to do with an ongoing battle with its smaller galactic neighbor. The featured galaxy is labelled UGC 1810 by itself, but together with its collisional partner is known as Arp 273. The overall shape of UGC 1810 — in particular its blue outer ring — is likely a result of wild and violent gravitational interactions. This ring’s blue color is caused by massive stars that are blue hot and have formed only in the past few million years. The inner galaxy appears older, redder, and threaded with cool filamentary dust. A few…

哈勃拍摄了一个特殊的恒星苗圃

哈勃拍摄了一个特殊的恒星苗圃

This image, taken with the NASA/ESA Hubble Space Telescope, depicts a special class of star-forming nursery known as Free-floating Evaporating Gaseous Globules, or frEGGs for short. This object is formally known as J025157.5+600606. When a massive new star starts to shine while still within the cool molecular gas cloud from which it formed, its energetic radiation can ionize the cloud’s hydrogen and create a large, hot bubble of ionized gas. Amazingly, located within this bubble of hot gas around a nearby massive star are the frEGGs: dark compact globules of dust and gas, some of which are giving birth to low-mass stars. The boundary between the cool, dusty frEGG and the hot gas bubble is seen as the glowing purple/blue edges in this fascinating image….

天鹅座的皂泡与眉月星云

天鹅座的皂泡与眉月星云

2020年10月17日 Cygnus: Bubble and Crescent Image Credit & Copyright: Wissam Ayoub Explanation: These clouds of gas and dust drift through rich star fields along the plane of our Milky Way Galaxy toward the high flying constellation Cygnus. Caught within the telescopic field of view are the Soap Bubble (lower left) and the Crescent Nebula (upper right). Both were formed at a final phase in the life of a star. Also known as NGC 6888, the Crescent was shaped as its bright, central massive Wolf-Rayet star, WR 136, shed its outer envelope in a strong stellar wind. Burning through fuel at a prodigious rate, WR 136 is near the end of a short life that should finish in a spectacular supernova explosion. Discovered in 2013, the…

行星状星云Abell 78

行星状星云Abell 78

2020年10月16日 Planetary Nebula Abell 78 Image Credit & Copyright: Bernhard Hubl Explanation: Planetary nebula Abell 78 stands out in this colorful telescopic skyscape. In fact the colors of the spiky Milky Way stars depend on their surface temperatures, both cooler (yellowish) and hotter (bluish) than the Sun. But Abell 78 shines by the characteristic emission of ionized atoms in the tenuous shroud of material shrugged off from an intensely hot central star. The atoms are ionized, their electrons stripped away, by the central star’s energetic but otherwise invisible ultraviolet light. The visible blue-green glow of loops and filaments in the nebula’s central region corresponds to emission from doubly ionized oxygen atoms, surrounded by strong red emission from ionized hydrogen. Some 5,000 light-years distant toward the…

火星上的古代冰崖

火星上的古代冰崖

Scientists have come to realize that, just below the surface, about one third of Mars is covered in ice. We study this ice to learn about Mars’ ancient climate and astronauts’ future water supplies. Sometimes we see the buried ice because cliffs form like the one in this image. On the brownish, dusty cliff wall, the faint light-blue-colored ice shows through. Some of these cliffs change before our eyes and boulders of ice can tumble downhill. We take repeat images of these scenes to check for changes like this. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona 科学家们已经意识到,就在火星表面之下,大约三分之一的火星被冰覆盖着。我们研究这些冰是为了了解火星远古的气候和宇航员未来的水供应。 有时我们看到埋在地下的冰,因为悬崖形成了,就像图中所示的那样。在灰蒙蒙的褐色崖壁上,隐约可见浅蓝色的冰。有些悬崖在我们眼前改变,冰砾可以滚下山坡。我们重复拍摄这些场景的图像来检查像这样的变化。 图片来源:美国国家航空航天局/加州理工学院/亚利桑那大学

冥王星上冰盖的形成过程与地球完全相反

冥王星上冰盖的形成过程与地球完全相反

这张照片是2015年新视野号(New Horizon)飞越这颗矮行星时拍摄到的数据,照片中还有比加菲塔·蒙特斯(Pigafetta Montes)山脉的特写镜头。右边的颜色表示甲烷冰的浓度,高海拔地区的高浓度甲烷冰为红色,低海拔地区的低浓度甲烷冰为蓝色。 来源:NASA/JHUAPL/SwRI and Ames Research Center/Daniel Rutter 2015年,新视野号宇宙飞船飞越冥王星时,发现冥王星上的山脉被甲烷冰覆盖,形成了明亮的沉积物,与地球上发现的白雪覆盖的山脉惊人地相似。 由国际科学家组成的团队进行的新研究,包括位于加利福尼亚州硅谷的美国宇航局艾姆斯研究中心(Ames research Center)的研究人员,利用的新视野号冥王星气候的数据模拟分析了冥王星大气和地表,显示了这些冰帽的形成过程与地球上的完全不同。 “在地球和冥王星上,两种非常相似的地貌是由两种非常不同的过程形成的,这一点尤其值得注意,”坦基·伯特兰(Tanguy Bertrand)说,他是艾姆斯大学的博士后研究员,也是详细阐述这些结果的论文的第一作者,该论文发表在《自然通讯》(Nature Communications)上。“虽然理论上像海王星的卫星海卫一(Triton)这样的天体可能会有类似的过程,但在我们的太阳系中,除了地球以外,没有其他地方有像这样的冰雪覆盖的山脉。” 在我们的星球上,大气温度随着高度的升高而降低,这主要是由于空气在上升运动中膨胀而引起的冷却。寒冷的大气反过来又降低了地表的温度。当一股潮湿的风接近地球上的一座山时,它的水蒸气冷却凝结,形成云,然后形成山顶上看到的雪。但在冥王星,情况正好相反。这颗矮行星的大气层实际上会随着海拔的升高而变暖,因为甲烷气体在更高的地方更集中,会吸收太阳辐射。然而,大气层太薄,无法影响保持恒定的表面温度。与地球上向上的风不同,在冥王星上,沿山坡向下的风占优势。 为了了解在不同的材料和不同的条件下,同样的地貌是如何产生的,研究人员在法国巴黎的气象实验室开发了一个冥王星气候的3D模型,模拟了随着时间的推移的大气和冥王星表面。他们发现,在较高的温度和高度,冥王星的大气中含有更多的气态甲烷,这使得这些气体能够饱和、凝结,然后直接在山顶冻结,而不会形成任何云。在低海拔地区,没有甲烷霜冻,因为气态甲烷含量较少,不可能发生冷凝。 这个过程不仅在冥王星的山上形成了甲烷冰盖,而且在陨石坑的边缘也形成了类似的特征。这个循环也解释了在冥王星赤道附近的塔塔鲁斯多尔萨地区发现的神秘的叶片状地形。 “冥王星确实是最好的自然实验室之一,我们可以探索固态和气态之间定期过渡的化合物与行星表面相互作用时所涉及的物理和动力学过程。”贝特朗说,“新视野号的飞掠揭示了惊人的冰川景观,我们将继续从中学习。” 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/ames/pluto-ice-caps