3月14日,是爱因斯坦的诞辰,宇航员David Saint-Jacques在空间站穹顶舱,祝他生日快乐,附言,你的天才遗产永存。
来源:宇航员David Saint-Jacques推特
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庆祝妇女历史月:最近的女性宇航员们
美国国家航空航天局(NASA)和国际空间站(ISS)在妇女历史月(Women’s History Month)对在国际空间站这一在轨实验室进行科学研究的女性们进行庆祝。 截至2021年3月,有65名女性参与了太空飞行任务,包括宇航员、有效载荷专家和空间站参与人员。进入太空的第一位女性是前苏联宇航员瓦伦蒂娜·捷列什科娃(Valentina Tereshkova),她于1963年6月16日乘坐“东方六号”(Vostok 6)飞船进入太空。萨利·莱德(Sally Ride)是进入太空的第一位美国女性,她于1983年6月乘坐挑战者号航天飞机进入太空,执行编号为STS-7的飞行任务。 其他值得注意的第一次: 1984年7月25日,前苏联宇航员斯韦特兰娜·萨维茨卡娅(Svetlana Savitskaya)完成了持续3小时39分钟的舱外活动,实现人类史上第一次女性太空行走。 1992年9月,NASA宇航员梅·杰米森(Mae Jemison)乘坐“奋进号”(Endeavour)航天飞机执行编号为STS-47的飞行任务,成为第一位进入太空的非裔美国女性。 NASA宇航员苏珊·赫尔姆斯(Susan Helms)是第一位登上国际空间站的女性宇航员,是第2号远征队(Expedition 2)成员,任务期限从2001年3月至8月。 NASA宇航局宇航员佩姬·惠特森(Peggy Whitson)是国际空间站历史上的首位女指挥官,她从2008年4月开始指挥为期6个月的第16号远征队(Expedition 16)任务。 太空里女性成员最多的一次记录是一次有4名女性进入太空。2010年,当执行编号为STS-131任务的发现号飞船抵达国际空间站时,有4名女性同时在太空。发现号飞船上的7位机组成员中有3位女性,她们分别是NASA宇航员多萝西·梅特卡夫-林登伯格(Dorothy Metcalf-Lindenburger)、斯蒂芬妮·威尔逊(Stephanie Wilson)和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)宇航员山崎直子(Naoko Yamazaki)。当时在太空的另一位女性是在空间站执行任务的NASA宇航员特蕾西·卡德维尔·戴森(Tracy Caldwell Dyson)。 NASA宇航员苏珊·赫尔姆斯(Susan Helms)和同事吉姆·沃斯(Jim Voss)一起创造了单次太空行走的最长时间记录,在舱外活动时间达8小时56分钟。 于2010年4月至9月进行的第24号远征队(Expedition 24 )任务标志着第一次有两名女性被指派前往空间站执行任务,她们是NASA宇航员香农·沃克(Shannon Walker)和特蕾西·考德威尔·戴森(Tracy Caldwell Dyson)。 2013年的NASA宇航员班,是第一届男女比例均等的班级。 NASA宇航员安妮·麦克莱恩(Anne McClain)是与来自两个不同的飞行任务中的女性成员共同居住在空间站上的首位女性,她们分别是琳娜·奥南-钱塞勒(2018年)和克里斯蒂娜·科赫(2019年)。 2019年10月,NASA宇航员杰西卡·梅尔(Jessica Meir)和克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch)完成了首次全女性太空行走。2020年,她们又一起进行了两次太空行走。 自2001年以来,陆续有女性开始参与国际空间站的科学研究,并成为空间站研究项目进展的组成部分。商业载人计划下(Commercial Crew Program)的第二次载人飞行任务,目前暂定将不会早于2021年4月20日(星期二)执行,本次载人飞行任务成员包括NASA宇航员梅根·麦克阿瑟(Megan McArthur),下图中她正位于约翰逊航天中心5号建筑中的运动模拟器。麦克阿瑟在加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得航空航天工程学士学位,在加州大学圣地亚哥分校(UCSD)获得海洋学博士学位,并在斯克里普斯海洋学研究所(SIO)开展了相关研究。麦克阿瑟曾在2009年的STS-125任务中担任飞行任务专家,该任务对哈勃太空望远镜进行了修复,成功提高了太空望远镜的能力,至今仍在运行。 关于女性在空间站上进行的科学研究的更多亮点请见以下: 1. 香农·沃克(Shannon Walker),第24/25、63/64号远征队 2020年11月15日,NASA宇航员香农·沃克乘坐SpaceX载人龙飞船进入空间站,是NASA商业载人计划的首批宇航员之一。上图中,她正在进行生物营养素(BioNutrients)实验,探索生产维生素和其他营养物质的方法,以改善宇航员在太空中的饮食。2010年,作为第24/25号远征队成员,沃克在太空中停留了163天。沃克在莱斯大学获得物理学学士学位、空间物理学的硕士学位和博士学位。 她最初在空间站研究计划中负责机器人集成领域的工作,研究航空电子集成和在轨综合问题解决。被选为宇航员候选人之前,她曾在NASA在轨工程办公室(On-Orbit Engineering Office)先后担任副经理和代理经理。 2. 凯特·鲁宾斯(Kate Rubins),第48/49 、63/64号远征队 继2016年在空间站停留了三个月后,NASA宇航员凯特·鲁宾斯于2020年10月再次前往空间站。第一期飞行任务期间,鲁宾斯在国际空间站成功完成微重力条件下的DNA测序,这是生物分子测序仪(Biomolecule Sequencer)实验的一部分。如今,她仍在继续这项研究。上图中,她正在进行实验,使用测序作为一种工具来诊断医疗状况和识别微生物。鲁宾斯在加州大学圣地亚哥分校(UCSD)获得分子生物学学位,并在斯坦福大学医学院获得癌症生物学博士学位。之后,她领导了一个研究非洲病毒性疾病的实验室,并前往非洲进行进一步研究以及监督研究地点。 3.杰西卡·梅尔(Jessica Meir),第61、62号远征队 NASA宇航员杰西卡·梅尔于2019年9月前往到空间站,并于2020年4月返回地球。2019年10月,她与NASA的同事克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch)一起完成了首次全女性太空行走。2020年,她们两位又共同进行了两次太空行走。梅尔在布朗大学获得生物学学士学位,在国际空间大学获得空间研究硕士学位,并在加州大学圣地亚哥分校的斯克里普斯海洋研究所获得海洋生物学博士学位。上图中,梅尔正在空间站上为日本水菜浇水,这是“Veg- 04B”实验的一部分。这项研究属于一个阶段性研究项目,旨在解决在太空生产新鲜食物的需求,并重点研究光照质量和肥料对叶状作物的影响。 4. 克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch),第59、60、61号远征队 NASA宇航员克里斯蒂娜·科赫于2019年和2020年在太空微重力环境中持续停留了328天,创下了女性宇航员单次太空飞行时间最长纪录。在飞行任务期间,她进行了数百项实验,包括蛋白质晶体和太空植物的研究。她参与了旨在对未来太空探索任务提供支持的一系列研究,包括研究人体如何适应失重、隔离、辐射和长时间太空飞行的压力。科赫在北卡罗莱纳州立大学获得电气工程和物理学学士学位,以及电气工程硕士学位,她曾在NASA戈达德太空飞行中心高能天体物理实验室工作。在那里,她在几项研究宇宙学和天体物理学的任务中为科学仪器方面做出了积极贡献。科赫曾担任萨摩亚天文台台长,并为“朱诺”(Juno)木星探测器和范艾伦探测器(Van Allen Probes)上用于研究辐射粒子的仪器开发做出了积极贡献。 5.安妮·麦克莱恩(Anne McClain),第57/ 58、59号远征队 NASA宇航员安妮·麦克莱恩于2018年12月至2019年6月进行了她的首次太空飞行,并为“Marrow”实验收集了样本,这是一项关于微重力对骨髓及其产生的血细胞造成的负面影响的长期研究。该研究或将有助于制定策略,以帮助未来的太空探索人员以及地球上长期卧床休息的人免受这些负面影响。麦克莱恩是华盛顿洲斯波坎人,拥有航空航天工程和国际关系硕士学位。她是一名陆军飞行员,拥有中校军衔,在20种不同的飞机上累计飞行超过2000小时。 6. 瑟琳娜·奥南-钱塞勒(Serena M. Auñón-Chancellor),第56/57号远征队 NASA宇航员瑟琳娜·奥南-钱塞勒在微重力科学手套箱(MSG)内进行“AngieX”癌症治疗研究。这项研究或将有助于研发出一种价格公道、效率高的药物检测方法,并有助于开发更安全、有效的血管靶向治疗。2018年6月至12月,她在太空中停留了197天。作为NASA的飞行外科医生,她在俄罗斯待了9个多月,为国际空间站的工作人员提供医疗服务。她在乔治华盛顿大学(GWU)获得电气工程学位,在德克萨斯大学健康科学中心获得医学博士学位,并获得了内部和航空航天医学的董事会认证。 7. 佩吉·惠特森(Peggy Whitson),第5、16、50、51 /52号远征队 NASA宇航员佩吉·惠特森在国际空间站执行三次长期任务期间创造了多项太空飞行记录,其中包括美国宇航员在太空中累计停留时间最长(665天)的记录。她曾是太空行走次数最多的美国宇航员,以及太空行走总时长最多的女性宇航员。她还曾是空间站上的第一位科学官,空间站的第一位女指挥官,以及第一位在两个不同任务中担任空间站指挥官的女性。在她返回地球工作的这段时间,她也是唯一一位担任宇航员办公室主任职务的女性。惠特森在爱荷华卫斯里学院获得生物/化学理学学士学位,在莱斯大学获得生物化学博士学位。上图中,她正在进行“Genes in Space-3”实验,该实验完成了有史以来首次在国际空间站上完成了基因测序的全过程。这项创新使实时识别微生物成为可能,无需将样本送回地球,这是微生物学和太空探索的革命性一步。 8. 萨曼莎·克里斯托弗雷蒂(Samantha Cristoforetti),第42/43号远征队 欧洲航天局(ESA)宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂是进入太空的第一位意大利女宇航员。她在日本实验舱(JEM)进行“SPHERES-Vertigo”实验,该实验使用自由漂浮卫星来对在复杂环境中进行视觉估计和导航的技术进行演示和测试。克里斯托弗雷蒂于2014年11月至2015年6月执行了她的首次飞行任务,并创造了ESA宇航员单次飞行持续时间最长(199天)的记录。克里斯托弗雷蒂被指派至国际空间站执行她的第二次飞行任务,该任务计划于2022年执行,她目前正在为这项任务进行训练。克里斯托弗雷蒂最近参加了“好奇宇宙”(Curious Universe)播客,就空间站上的科学研究进行交流讨论。她在慕尼黑工业大学获得了机械工程硕士学位,并于俄罗斯门捷列夫化工大学进行为期10个月的研究访问期间撰写了一篇关于固体火箭推进剂的论文。她还在那不勒斯费德里克二世大学获得了航空科学学士学位。 9. 埃琳娜·塞洛娃(Elena Serova),第41/42号远征队 俄罗斯宇航员埃琳娜·塞洛娃于2014年9月至2015年3月在国际空间站执行飞行任务,成为驻站的第一位俄罗斯女宇航员。她在俄罗斯手套箱(Glavboks)进行“ASEPTIC ”生物科学实验。这项研究旨在评估研究方法和设备的可靠性及效率,来确保在空间站进行生物学研究的无菌条件。她从莫斯科航空学院毕业后成为了一名测试工程师,并于莫斯科国立仪器制造与信息技术学院成毕业后成为一名经济学家。她还在在俄罗斯“能源”火箭航天公司(Energia Space Rocket Corporation)完成了研究生课程。 10.凯伦·尼伯格(Karen Nyberg),STS-124任务,第36/37号远征队。 NASA宇航员凯伦·尼伯格在空间站的“希望”号实验舱设置多用途小型有效载荷架(MSPR),这是她第二次登上空间站执行太空飞行任务。MSPR可用于多种微重力科学实验和教育活动。2008年,她乘坐“发现”号航天飞机进行她的首次太空飞行,将日本“希望”号实验舱送入国际空间站,成为第50位进入太空的女宇航员。尼伯格是明尼苏达州人。她在北达科他州大学获得机械工程学士学位,在德克萨斯大学奥斯汀分校获得机械工程硕士和博士学位。她研究生时期的研究方向是人体温度调节和实验性代谢测试与控制,具体涉及航天服的温度控制。 11. 苏尼塔·威廉姆斯(Sunita Williams),第14/15,32/33号远征队 NASA宇航员苏尼塔·威廉姆斯和JAXA宇航员星出彰彦(Aki Hoshide)太空行走的场景,从威廉姆斯的头盔上反映出来,这次太空行走持续了6小时28分钟。他们完成了一个总线切换元件(MBSU)的安装工作,并在国际空间站的Canadarm2上机械臂上安装了一台摄像机。威廉姆斯参加了七次太空行走,是国际站的第二位女性指挥官。她也是唯一一个在太空跑马拉松的人。她曾搭乘“亚特兰蒂斯”号航天飞机和“联盟号”载人飞船执行任务,她在下次任务中将搭乘波音CST-100星际客机,这将是波音CST-100星际客机在NASA商业载人计划下的第一次载人飞行。威廉姆斯在美国海军学院获得物理科学学士学位,在佛罗里达理工学院获得工程管理理学硕士学位。作为一名海军飞行员,她在30多种不同的飞机上累计飞行超过3000小时。 12. 凯蒂·科尔曼(Cady Coleman),第26/27号探险队 NASA宇航员凯瑟琳(凯蒂)·科尔曼上凯迪·科尔曼正在进行毛细流动实验(CFE),并进行了“Corner Flow 2”(ICF-2)测试。毛细流动实验观察微重力下流体的流动,特别是毛细现象。科尔曼在麻省理工学院(MIT)获得化学学士学位,在马萨诸塞大学(UMASS)获得聚合物科学与工程博士学位,并被任命为美国空军少尉。作为阿姆斯特朗航空航天医学实验室生理和设备研究的参与者,她创造了几项耐力记录。科尔曼搭乘哥伦比亚号航天飞机,执行了STS-73任务和STS-93任务,花费159天的时间完成了她在国际空间站上的长期任务,并记录了总计4,330多个小时的太空飞行。 13.特蕾西·考德威尔·戴森(Tracy Caldwell Dyson),STS-118任务,第24号远征队 一种用于静脉注射生理盐水的净水系统将使在未来的长时间太空任务中更好地治疗生病或受伤的宇航员成为可能。“IVGEN”实验展示了提供这种能力的硬件。NASA宇航员特雷西·考德威尔·戴森在她于2010年的长期任务中,在空间站的微重力科学手套盒(MSG)中设置了实验硬件。她在加州州立大学富尔顿分校获得化学学位,并在加州大学戴维斯分校获得化学博士学位。在加州大学戴维斯分校,她设计并制造了可变温度超高真空扫描隧道显微镜系统的外围元件。 14. 斯蒂芬妮·威尔逊(Stephanie Wilson),STS-120,STS-121,STS-131任务 NASA宇航员斯蒂芬妮·威尔逊在日本实验舱(JEM)打开了微重力实验研究储物箱II (MERLIN),它为科学实验提供了一个热控制环境,并为从空间站运送样品提供了冷藏存储。威尔逊目前在宇航员办公室担任机组人员任务支持部门的负责人,她在太空中停留了超过42天,乘坐哥伦比亚号航天飞机执行了三次飞行任务。她在哈佛大学获得了工程科学学位,在德克萨斯大学奥斯汀分校获得了航空航天工程硕士学位。威尔逊还曾在2009年、2013年和2017年担任宇航员选拔委员会成员。 欲了解关于空间站工作人员的更多信息请访问https://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/index.html。关于空间站上发生的科学的每日更新,请关注@ISS_Research,空间站研究和技术新闻,或官方Facebook。若想查询国际空间站飞过你所在城市上空的机会,可以去Spot the station瞧瞧。 来源: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/whm-recent-female-astronauts

宇航员安妮·麦克莱恩首次太空行走后,对地球的看法有怎样的改变?
“我永远都是一个来自斯波坎的小女孩。——安妮·麦克莱恩(Anne C. McClain)讲述她成为宇航员的历程。注释:斯波坎是美国华盛顿州东部的一座城市。 Credit:NASA 安妮·麦克莱恩(Anne C. McClain)1979年6月7日出生于美国华盛顿斯波坎,她在年轻的时候就想成为一名宇航员。安妮·麦克莱恩2002年在美国西点军校获得机械/航空工程学位,并在2002年被任命为陆军军官。安妮·麦克莱恩后来就读于英国巴斯大学和布里斯托大学,分别在2004年和2005年获得了航空航天工程硕士学位和国际关系硕士学位。 研究生毕业后,安妮·麦克莱恩成了飞行员,在20种飞机上累计飞行超过2000小时,2012年进入美国海军试飞员学校,2013年6月毕业,同时被NASA选为宇航员候选人。 2013年8月20日,NASA最新一界8名宇航员成员在约翰逊航天中心亮相。他们在猎户座号载人舱前面合影,图中后排从左至右依次是:Tyler Hague, Jessica Meir, Christina Hammock, Nicole Mann, Victor Glover;前排从左至右依次是:Andrew Morgan, Anne McClain, Josh Cassada。 Credit:NASA 安妮·麦克莱恩的宇航员训练包括,科学和技术简介,国际空间站系统的强化教学,太空行走,机器人,生理训练,T-38飞行训练,以及水里和野外生存训练,2015年7月完成宇航员候选人训练,并有资格参加未来的任务。 安妮·麦克莱恩于2018年12月飞往国际空间站,2019年6月返回地球,2020年12月9日,入选NASA阿尔忒弥斯宇航员,未来有可能前往月球或火星。 2008年12月,安妮·麦克莱恩在空间站拍摄到的月落,并称自己很少俯瞰“家园”,但今天看到月亮落在地平线上时,再一次发现无法用语言表达了。 Credit:NASA 2019年3月4日,SpaceX载人飞船无人首飞抵达空间站时, 安妮·麦克莱恩说道:“人类太空飞行新时代的到来,晚安。” Credit:NASA 首次太空行走 北京时间2019年3月22日下午6时30分,NASA宇航员 Nick Hague和Anne McClain将进行太空行走,使用锂离子电池替换抬太阳能电池板上的镍氢电池等,这将是今年以来,宇航员们的首次太空行走。 Credit:NASA 太空行走画面 Credit:NASA 安妮·麦克莱恩讲述她的第一次太空行走时,对地球认识。她的第一次太空行走时是在白天,她盯着地球整整看了10分钟,地球就在她的下方移动,那种感觉不可思议。 无论是空间站上的宇航员,还是地球上的人,面对浩瀚的外太空,都是如此的渺小。安妮·麦克莱恩也感受到了地球上每一个人类的亲密感,无论遇到什么样的人,彼此的共同之处都多于不同之处。 遗憾未进行首次全女性宇航员太空行走 在2019年3月22日的太空行走后,原本穿大号宇航服的安妮·麦克莱恩,发觉中号的宇航服更适合她,但空间站上没有多余的中号宇航服了。 2019年3月29日将进行第二次太空行走,原计划安排克里斯蒂娜·科赫 (Christina Koch)和安妮·麦克莱恩进行首次全女性宇航员们的太空行走。在和任务经理沟通后,宇航员安妮·麦克莱恩退出了,由男宇航员尼克·黑格 (Nick Hague)替代, 这次原本可以创造历史的太空行走。 参考 [1]https://www.nasa.gov/astronauts/biographies/anne-c-mcclain/biography [2]https://twitter.com/AstroAnnimal

沃洛普斯:75年的默默支持,推动着美国航天的历史与未来
1945年6月27日,沃洛普斯岛上进行了首次火箭发射。 图片来源:NACA 自1945年6月27日发射第一枚火箭以来,沃洛普斯(Wallops)已经从一个用于导弹研究的小型试验场,发展成了美国航空航天局(NASA)在亚轨道和小轨道发射活动的首选地点,支持着全球的航空航天、科学探索和技术开发。 “在它75年的历史中,沃洛普斯的员工展现出了事在人为的精神,不仅在执行NASA任务方面如此,在进行外展活动和为当地社会提供灵感方面也是如此。”沃洛普斯的负责人大卫·皮尔斯(David L. Pierce)说道。 皮尔斯表示:“大部分的灵感与启发都来自沃洛普斯的长期领导人罗伯特·克里格(Robert L. Krieger),他从1948年到1981年指导沃洛普斯取得了巨大的发展。在克里格的奉献精神、才智和毅力以及沃洛普斯校友和现有员工的共同努力下,沃洛普斯将成为空间领域的世界领导者,从而推动科学发现、推进未来技术的发展,并培养出一代又一代太空探险家。一直以来,我们因成为东海岸社区的一员而感到无比自豪。” NASA在沃洛普斯拥有近1 100名员工,利用探空火箭(soundingrocket)、科学气球、探测器和飞机,他们一直在支持科学家加深对地球和我们周围宇宙的了解。沃洛普斯还拥有用于追踪大量卫星的设施、一个研究型机场,以及NASA唯一拥有的用于亚轨道和轨道火箭发射的场地。 此外,沃洛普斯还会接待政府和商业组织,包括美国海军、美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and AtmosphericAdministration,NOAA)、美国海岸警卫队、中大西洋地区太空港(Mid-Atlantic Regional Spaceport)、诺斯罗普·格鲁曼公司(NorthropGrumman)以及火箭实验室(Rocket Lab)。有大约700名工作人员负责支持这些组织的相关活动。 1945年4月,NASA的前身,也就是美国国家航空咨询委员会(National Advisory Committee for Aeronautics,NACA)决定在弗吉尼亚州东海岸的小屏障岛上建立一个发射场。 在早期的时候,这座小岛的曾用名包括科戈坦克(Keeckotank)、阿科科莫森(Accocomoson)和欧科科莫森(Occocomoson)。1672年,英国国王查理二世(CharlesII)将这座小岛的所有权授予约翰·沃洛普(John Wallop),此后的数年间,小岛的所有权经历了重重转变,到1889年的时候,所有权转到了沃洛普斯岛屿协会手中,他们在小岛的北端建立了一家会所。 为了建设测试发射场,NACA向协会租下了沃洛普斯岛南端的土地,并最终于1949年以93 238.71美元的价格买下了整个小岛。 乔·肖托尔(Joe Shortal)在他的著作《新维度——沃洛普斯岛飞行试验场:最初的15年》(A New Dimension — Wallops IslandFlight Test Range: The First Fifteen Years)中写道:“沃洛普斯是由国家航空咨询委员会(NACA)在第二次世界大战期间(1945年春)建立的,作为弗吉尼亚州兰利菲尔德市NACA实验室的辅助基地,为导弹的飞行研究提供测试场地,最初研究的飞行速度为亚音速,但后续计划将范围扩展到跨音速(transonic)和超音速(supersonic)。” 这座小岛满足建立试验场的三个基本要求:1)靠近兰利;2)提供了50英里(约80千米)不受人员或运输阻碍的发射场;3)靠近当时已有的辅助军事基地,也就是钦科蒂格海军辅助航空基地(Chincoteague Naval Auxiliary Air Station)。 首次发射前的发射板和发射管制台。 图片来源:NACA 在短短两个多月的时间里,沃洛普斯岛的试验场就已经准备就绪,准备好在6月27日进行它的首次,确切地说是首8次发射。7月4日在沃洛普斯岛进行首次非制导导弹测试之前,这些小型火箭被用于测试雷达系统。 首批发射的时候,测试场中的相关设施相当简陋:发射区仅包含一块作为发射平台的50 x 50英尺(约15 x 15 米)混凝土板、一个覆盖着沙袋的8 x 10英尺(2.4 x 3米)观测站、一个火箭发动机储藏冰屋,以及最后的装配大楼。 1945年6月,沃洛普斯岛的工作区设施简陋。 图片来源:NACA 现在,这片发射区是沃洛普斯岛上的发射区2,包含3个亚轨道探空火箭发射器和一座发射管制台。 一开始的时候,岛上的工作区域由5个木制棚屋组成:一个运营办公室,一个组装棚,一个通用仓库棚,一个无线电、药房和暗室棚,以及带有15kw发电机的发电机房。此外,起居区由带木地板的帐篷组成。 1945年6月,沃洛普斯岛上的原始发射和工作设施。 图片来源:NACA 这些不起眼的原初设施,一步步扩展到了包括政府和商业投入在内的先进设施,总价值超过10亿美元。 在1958年,NACA变成了NASA,沃洛普斯则在1959年从岛上扩展到岛外,将沃洛普斯岛以北约7英里(11千米)处的海军航空基地囊括其中,现在通常称其为沃洛普斯主基地(Wallops Main Base.)。 多年来,随着硬件设施上的不断更新,沃洛普斯的名字也在一次次变更。一开始它由兰利领导,被称作辅助飞行研究基地(Auxiliary Flight Research Station),而后改为无人驾驶飞机研究基地(PilotlessAircraft Research Station)。随着NASA的成立,沃洛普斯成为了一个独立的中心,先被称为沃洛普斯基地(Wallops Station),然后又被称为沃洛普斯飞行中心(WallopsFlight Center)。最终在1981年,它成为了NASA戈达德航天飞行中心(GoddardSpace Flight Center)的一部分,并被更名为沃洛普斯飞行研究所(Wallops Flight Facility)。 在《沃洛普斯基地与美国太空计划的创立》(Wallops Station and the Creation of the American Space Program)一书中,小哈罗德·华莱士(HaroldWallace Jr.)写到:“沃洛普斯尽管体量较小且鲜为人知,却为美国早期的航天事业做出了重要贡献。” 皮尔斯表示:“对于沃洛普斯的前75年,华莱士的话可以说是非常恰当的。沃洛普斯的员工为我们的成就感到自豪,我们接受了过去的挑战,并准备好了给未来的挑战提供支持,继续探索地球和更广阔的宇宙,包括NASA计划在2024年之前重返月球的阿尔忒弥斯(Artemis)计划。我们非常期待下一个75年将会带来的突破!” 参考来源: [1] https://www.nasa.gov/wallops/2020/feature/wallops-75-years-of-exploration-and-technology-development [2] https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790011995.pdf [3] https://history.nasa.gov/SP-4311/sp4311.htm

历史上的今天 惠更斯发现了灭霸的故乡
克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens ) Credit:NASA 1655年3月25日,荷兰数学家和天文学家克里斯蒂安·惠更斯发现了灭霸的故乡(虚构),土卫六泰坦。 当年惠更斯在观察土星环时,注意到附近有一个明亮的小点,随后经过几天的确认,证实这个小点在环绕土星运行,确认新发现了一个土星的卫星。土卫六是土星最大的卫星,也是土星截止目前82颗卫星中最先发现的。 杰拉德·柯伊伯(Gerard Kuiper),1960年,柯伊伯在亚利桑那州创建了月球与行星实验室。 Credit:NASA 近300年后,1944年,荷兰美籍天文学家杰拉德·柯伊伯发现土卫六具有与众不同的特征之一,这颗遥远的土星卫星拥有大气层。 土卫六上反射的太阳光通过光谱仪后,柯伊伯从中检测到了甲烷的存在,地基望远镜的进一步观测,证实了这一发现,土卫六拥有浓密且朦胧的大气层。 先驱者11号拍摄到的土星和土卫六,当时距离土星284.6万公里。 Credit: NASA Ames 1979年9月1日,先驱者11号飞越了土星系统,成为首个探索土卫六的航天器。天文学们之前研究过土卫六的温度,并估算出它的质量,这些特征都得到了先驱者11号的证实。 由于土卫六的大气层不透明,当年科学家们错误地认为土卫六可能是太阳系中最大的卫星。先驱者11号在土卫六的高层大气中看到了淡蓝色的烟雾,后来旅行者一号又观测到了这一现象。 1980年10月18日,旅行者一号近距离拍摄到的土星彩色增强照。 Credits: NASA/JPL-Caltech 1980年11月12日,旅行者1号拍摄到的土卫六,涵盖范围约2.2万公里,从中我们能看到土卫六大气层的细节。 Credits: NASA/JPL-Caltech 上面这张照片中,我们能看到橙色和蓝色的高层大气。在旅行者1号抵达土星系统前,一些科学家估计,由于土卫六的温度很低,可能在其表面存在着液态的甲烷海洋,但由于旅行者1号和旅行者2号携带的相机无法穿透土卫六浓密的大气层,无法看清土卫六的表面,所以这一猜想无法得到证实。 1981年8月4日,旅行者2号拍摄到的土星系统,当时相距大约2100万公里。 Credit:NASA 旅行者号探测器证实了土卫六大气层中有乙炔、乙烷、丙烷和其他有机分子,且大气的主要成分是氮气。 红外光下的土卫六表面 Credit: UA Lunar and Planetary Laboratory 1994年,哈勃太空望远镜在红外光波段拍摄了土卫六,照片显示有较大的明暗区域,但这并不能证实土卫六表面存在着液态海洋。 可见光和红外光波段下,土卫六的变化,分别由卡西尼号拍摄于2005年10月28日(左),2005年12月26日(中),2006年1月15日(右)。 Credit:NASA/JPL/University of Arizona 红外光下,迄今最清晰的土卫六全球影像,由卡西尼号拍摄。 Crdit:NASA/JPL-Caltech/Stéphane Le Mouélic, University of Nantes, Virginia Pasek, University of Arizona 2004年,卡西尼-惠更斯号成为首个进入土星轨道的探测器,并开始多次观察土卫六。 2005年1月14日,惠更斯探测器成功着陆土卫六,传回的首张土卫六表面影像。 Credit:NASA/JPL/ESA/University of Arizona 在惠更斯发现土卫六的300多年后,2005年1月14日,以惠更斯名字命名的探测器着陆土卫六,这是人类探测器首次在外太阳系着陆。 参考:https://solarsystem.nasa.gov/moons/saturn-moons/titan

隐藏人物凯瑟琳·约翰逊去世 享年101岁
2020年2月24日,NASA数学家凯瑟琳·约翰逊(Katherine Johnson)去世,享年101岁,她是《隐藏人物》的原型之一,是寻求种族平等的开拓者。 凯瑟琳,1918年8月26日出生于西佛吉尼亚州白硫磺泉镇,是家里四个孩子中最小的。 她在10岁时就读于西弗吉尼亚州公立中学,这所学校位于西弗吉尼亚州立学院(现在的西弗吉尼亚州立大学)的校园内。由于在数学方面表现突出并跳级,凯瑟琳在14岁就进入西弗吉尼亚州立学院学习,大学期间学完了所有的数学课程,并在18岁时(1937年)以优异的成绩获得了数学和法语学位,之后在一所黑人公立学校任教。 1939年,凯瑟琳与第一任丈夫詹姆斯·戈布尔(James Goble)结婚,当西弗吉尼亚州悄悄地整合研究生学院时,凯瑟琳和另外两名男生成为西弗吉尼亚大学首批黑人学生,之后离开教学工作,开始了研究生数学课程的学习,一年后由于怀孕,凯瑟琳离开了学校,待三个女儿长大后,她开始重新执教。 1952年是个转折点,一个亲戚告诉凯瑟琳,国家航空咨询委员会(NACA)兰利实验室正在招收黑人数学家,组建计算部门,该实验室由桃乐茜·沃恩(Dorothy Vaughan)领导。凯瑟琳和丈夫决定抓住机会,举家搬到了弗吉尼亚州的纽波特纽斯。(说明一下,NACA是美国宇航局NASA的前身)。 1953年6月开始,凯瑟琳开始在兰利实验室工作,两周后,桃乐茜将她安排到飞行研究机动载荷部门的一个项目中进行工作,凯瑟琳也获得了永久职位,接下来的四年里,她分析了飞行测试数据,并对尾流引起的飞机失事进行了调查,在她完成这项工作的时候,她的丈夫在1956年12月因癌症去世。 1957年10月4日,苏联成功发射了世界上首颗人造卫星sputnik,直径大约23英寸,重量小于190磅,在地球上空的椭圆轨道周期约98分钟,哗哗…….哗哗…….哗哗…….的声音传回地球,这次事件不仅开启了美国和苏联的太空竞赛,也改变了凯瑟琳的生活。 1957年,凯瑟琳为1958年的文件《空间技术说明》( Notes on Space Technology)提供了数学知识,该文件是飞行研究部门和无人驾驶飞机研究部门(PARD)的工程师,1958年系列讲座的概要。这是NACA首次正式进军太空领域,这些工程师们也成为了太空任务小组的核心成员。 1958年,美国总统艾森豪威尔签署了《国家航空航天法》 (Pub.L. 85–568),以美国国家航空咨询委员会(NACA)为基础,创建了NASA,初期员工8240名,其中8000名员工来自NACA,预算约为3.4亿美元,并于1958年10月1日开始运作。 1960年9月,凯瑟琳和工程师特德·斯科平斯基(Ted Skopinski)合著了一份报告,这份报告通过太空飞行的方程式,推演出飞船的着陆位置,凯瑟琳因此成为首位被飞行研究部门称赞的女性合作者。 1961年5月5日,艾伦·谢泼德参加水星计划乘坐“自由7号”太空舱进入太空,成为美国首位进入太空飞行的宇航员,凯瑟琳进行了轨迹分析。 1962年,凯瑟琳的工作照。 Credit:NASA [rml_read_more] 1962年,约翰·格伦(John Glenn)乘坐友谊7号飞船环绕地球飞行时,这样的飞行需要搭建一个全球性的通信网络。轨道飞行的复杂性需要将全球的追踪站连接到位于华盛顿,佛罗里达州卡纳维拉尔角和百慕大的IBM计算机中。通过将轨道方程输入到IBM的计算机中,NASA可以控制从发射到降落的整个太空轨迹,但约翰·格伦对计算机的结果不是很放心,要求凯瑟琳使用台式机械计算机演算一遍,结果没有问题,这才放心。 1980年,凯瑟琳在兰利研究中心的工作照。 Credit:NASA/Aubrey Gemignani 当被问及她对太空探索的最大贡献时,凯瑟琳说到她的计算,帮助同步了阿波罗计划中的登月舱与月球轨道指挥舱和服务舱。 凯瑟琳后来还从事了航天飞机和地球资源技术卫星(ERTS, 后称为Landsat)的工作,撰写或合著了26份研究报告,在兰利工作33年后,她于1986年退休。 2016年12月1日,凯瑟琳在兰利研究中心西区计算机部门,观看隐藏人物首映式。 Credit: NASA/Aubrey Gemignan 2015年,奥巴马总统授予凯瑟琳总统自由勋章,这是美国公民的最高荣誉。 Credit:NASA 2020年2月24日,凯瑟琳去世,享年101岁,NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)表示,NASA大家庭对此非常难过,她是美国的英雄,她的开拓性遗产将永远不会被忘记。 Credit:NASA 参考: [1]https://www.nasa.gov/content/katherine-johnson-biography [2]https://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson

太阳动力学观测台10周年
2020年2月,美国国家航空航天局(NASA)的太阳动力学观测台(Solar Dynamics Observatory,SDO)迎来了在太空的第10年。在过去十年间,这艘航天器一直在对太阳进行观测,研究如太阳活动是如何产生以及太阳是如何驱动空间天气的。空间天气是一个动态的系统,会影响整个太阳系,包括地球。 自2010年2月11日发射升空以来,SDO已经收集了数百万张太阳的科学图像,使科学家们对其运转有了新的见解。SDO对太阳的测量 – 从太阳内部结构到大气、磁场以及能量输出 – 都非常有助于增进我们对它的了解。SDO的图像也变得具有标志性 – 如果你曾经看到过太阳活动的特写,则很可能就是SDO所拍摄的图像。 SDO在太空中的漫长职业生涯使它得以见证了几乎一整个太阳周期 – 为期11年的太阳活动周期。以下是SDO多年来取得的一些突出成就: 1)太阳耀斑 SDO已经观测到无数惊人的耀斑 – 太阳表面等离子体的剧烈爆发 – 其中许多已经成为太阳剧烈活动的标志性图像。最初的一年半中,SDO观测到近200次太阳耀斑,使科学家们发现了“后期耀斑”(late phase flare)模式。他们发现其中约15%在最初的耀斑发生几分钟到几小时后产生“后期耀斑”。通过这项研究,科学家们对太阳爆发时产生了多少能量有了更好的了解。 2)太阳龙卷风 2012年2月,SDO拍摄到了太阳表面奇怪的等离子体龙卷风的图像。后来的观测发现,这些等离子体龙卷风的旋涡状结构由太阳表面的磁场形成,能够以高达每小时18.6万英里的时速在太阳表面上肆虐。相比之下,地球龙卷风的时速通常只能达到最高每小时300英里。 [rml_read_more] 这段视频是由NASA的SDO航天器拍摄的图像拼接而成,显示了30个小时期间的潜在等离子体龙卷风。 版权:: NASA戈达德太空飞行中心 3)大尺度日冕波(又称EIT波) 太阳表面汹涌的等离子体海洋能够产生巨大的波浪,以高达每小时300万英里的速度在太阳表面移动。太阳和太阳风层探测器(Solar and Heliospheric Observatory,SOHO)首次发现了这些波,并以SOHO搭载的极紫外成像望远镜(Extreme-ultraviolet Imaging Telescope,EIT)将其命名为EIT波。2010年,SDO对EIT波进行了高分辨率成像。这些观测首次显示了EIT波是如何在太阳表面上移动的。科学家们推测这些波是由日冕物质抛射引起的,日冕物质抛射将太阳表面的等离子云抛射出太阳并进入太阳系。 4)彗星 这些年来,SDO观测到两颗掠日彗星。2011年12月,科学家们目睹了洛夫乔伊彗星(Comet Lovejoy)在距离太阳表面51.6万英里的高空成功地经受住了高温炙烤。而2013年的伊森彗星(Comet ISON)则没能幸免。通过诸如此类的观测,SDO为科学家们提供了有关太阳与彗星相互作用的新信息。 如上所示,洛夫乔伊彗星经过一个小时飞行,达到与太阳最近的距离后,从太阳的右侧飞走。通过追踪彗星如何与太阳的大气、日冕相互作用,以及来自彗尾的物质如何沿着太阳的磁场线移动,科学家们希望能对日冕有更多的了解。该视频由SDO在波长171埃的极紫外波段拍摄,通常以黄色显示。 版权:NASA / SDO 5)全球环流 由于没有固体表面,整个太阳由于试图逃逸的强烈热量和太阳的旋转而不断流动。在太阳中纬度地区,存在一种被称为“Meridonial circulation”的大规模环流模式。SDO的观测结果显示,这些环流比科学家们最初认为的要复杂得多,而且与太阳黑子的产生有关。这些环流模式或许还可以解释为什么有时候太阳黑子在太阳的一个半球比另一个半球聚集得更多。 6)预测未来 日冕物质抛射(coronal mass ejections,CMEs)和太阳风(solar wind)疾驶通过太阳系。当它们与地球的磁场相互作用时,会驱动空间天气,这可能会对航天器和宇航员造成危险。利用来自SDO的数据,NASA的科学家们对CME在穿越太阳系时的路径进行了建模,以预测它对地球的潜在影响。太阳观测的长基线也帮助科学家形成了更多的机器学习模型(machine-learning models),旨在预测太阳何时可能发生CME事件。 7)日冕暗化 太阳稀薄超高温的外层大气(日冕)有时会变暗。研究日冕暗化(coronal dimming)现象的科学家发现,日冕暗化与CMEs有关。CMEs是导致严重空间天气事件的主要原因,这些极端天气事件会破坏卫星并对宇航员造成伤害。通过对SDO观测到的大量事件进行统计分析,科学家们得以计算出对地日冕物质抛射(Earth-directed CMEs)的质量和速度,这是CMEs中最危险的类型。通过将日冕暗化与CMEs的规模联系起来,科学家们希望能够研究其他恒星周围的空间天气效应,因为这些恒星距离地球太远,无法直接测量它们的CMEs。 8)太阳周期的起始 经过10年的观测,SDO现在已经观测到将近完整的一个为期11年的太阳周期。SDO的观测始于第24个太阳活动周期的初期,它观测到太阳活动逐渐增强达到太阳活动极大期(solar maximum),然后逐渐减弱进入目前所处的太阳活动极小期(solar minimum)。这些多年观测帮助科学家们了解一个太阳周期结束和下一个太阳周开始的信号。 9)极区冕洞 有时,太阳的表面会出现大片暗黑区域,被称为冕洞(coronal holes),冕洞在极紫外SDO图像显得较暗。冕洞的出现与太阳磁场有关,遵循太阳周期,在太阳活动极大期增加。在太阳的顶部和底部形成的冕洞,被称为极区冕洞(polar coronal holes)。SDO科学家们能够利用极区冕洞的消失来确定太阳磁极何时反转 – 这是太阳何时达到太阳活动极大期的关键标志。 这幅图由NASA的SDO于2015年3月16日拍摄,其中显示了两片暗色区域,即冕洞。位于下方的极区冕洞是几十年来观测到的最大的冕洞之一。 版权:NASA / SDO 10)新型磁爆炸 2019年12月,SDO的观测令科学家们发现了一种全新类型的磁爆(magnetic explosion),称作自发磁重联(spontaneous magnetic reconnection,与之前所观测到的更为普遍的磁重联形式相对),帮助证实了一个已有几十年历史的理论。同时,或许还能帮助科学家们理解为什么太阳大气如此炎热,更好地预测空间天气,并引领受控核聚变和实验室等离子体实验领域的突破。 NASA的SDO所拍摄的图中首次显示了由太阳日珥引起的强制磁重连(Forced magnetic reconnection)现象。这幅图显示的是于2012年5月3日所拍摄的太阳,其中的插图显示了由SDO的大气成像仪(Atmospheric Imaging Assembly)拍摄到的磁重连现象的特写,其中标志性的X形特征清晰可见。 版权:NASA / SDO /Abhishek Srivastava/ 印度理工学院瓦拉纳西分校(IIT,BHU) SDO上搭载的所有仪器仍处于良好状态,在未来10年仍有可能可以继续发挥作用。 NASA的SDO每12秒捕获10种不同波长的太阳图像,这提供了前所未有的清晰图像,了解太阳上的大爆炸是如何演化和爆发的。图像也很迷人,使人可以透过太阳的大气层,即日冕,观看持续不断的太阳物质“芭蕾舞”。今年是SDO发射十周年,也是其观测太阳第十年的开始。 版权:NASA戈达德太空飞行中心 SDO将在其第10年迎来ESA和NASA联合进行的新任务 – 太阳轨道飞行器(Solar Orbiter)任务。通过倾斜轨道,太阳轨道飞行器将可以瞥见SDO观测有限的极地地区。太阳轨道飞行器还搭载了辅助性设备,以使两项任务能够共同创建太阳的可见表面以下的内部结构的3D图像,使科学家对未来几年的太阳活动有更深入的了解。 来源:https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/ten-things-we-ve-learned-about-the-sun-from-nasa-s-sdo-this-decade
4 Comments
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人类需要正确的引导 才能成为自己上帝 而他正是那个引导者
伟大
Long Live The Albert Einstein!
爱因斯坦万岁
厉害