空间站的第59号远征队宇航员安全降落在哈萨克斯坦

空间站的第59号远征队宇航员安全降落在哈萨克斯坦

2019年6月25日星期二,哈萨克斯坦时间(东部时间6月24日),“联盟号”MS-11宇宙飞船与美国国家航空航天局的安妮·麦克莱恩、加拿大航天局的大卫·圣雅克和俄罗斯宇航局的奥列格·科诺年科一起降落在哈萨克斯坦哲兹卡兹甘镇附近的一个偏远地区。麦克莱恩、圣雅克和科诺年科作为国际空间站第58、59号远征队的宇航员在太空中度过了204天,目前已返回地球。 The Soyuz MS-11 spacecraft is seen as it lands in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan with Expedition 59 crew members Anne McClain of NASA, David Saint-Jacques of the Canadian Space Agency and Oleg Kononenko of Roscosmos, Tuesday, June 25, 2019, Kazakh time (June 24 Eastern time). McClain, Saint-Jacques and Kononenko are returning after 204 days in space where they served as members of the Expedition 58 and 59 crews onboard the International Space Station. Image Credit: NASA/Bill Ingalls

为空间站的第59远征队宇航员着陆做准备

为空间站的第59远征队宇航员着陆做准备

2019年6月24日星期一,美国宇航局宇航员和宇航员办公室代表乔·阿卡巴与美国宇航局、加拿大航天局和俄罗斯宇航局的其他团队一起从卡拉甘达到热兹卡兹甘,提前为在第59号远征队的美国宇航局的安妮·麦克莱恩(Anne McClain)、加拿大航天局的大卫·圣·雅克(David Saint-Jacques)和俄罗斯宇航局的奥列格·科诺年科(Oleg Kononenko)等宇航员做着陆前的准备。星期一晚些时候,麦克莱恩、圣雅克和科诺年科在太空中度过了204天,他们是国际空间站上第58、59号远征队的机组人员。 NASA astronaut and Astronaut Office Representative Joe Acaba is seen along with other NASA, Canadian Space Agency and Roscosmos teams as they deploy from Karaganda to Zhezkazgan, Kazakhstan in advance of the landing of Expedition 59 crew members Anne McClain of NASA, David Saint-Jacques of the Canadian Space Agency and Oleg Kononenko of Roscosmos, Monday, June 24, 2019. McClain, Later on Monday, Saint-Jacques and Kononenko are returning after 204 days in space where they served as members of the Expedition 58 and 59 crews onboard the International Space Station. Image Credit: NASA/Bill Ingalls

来自空间站的科学

来自空间站的科学

在社交媒体时代,我们的所有新体验都会被记录下来。在地球上,我们的相机胶卷被周末出游、社交活动以及与家人和朋友共度的时光填满。但是想象一下,如果你在太空生活和工作,你可能会拍多少张照片。 NASA宇航员Anne McClain在国际空间站的圆顶舱 版权:NASA 圆顶舱是宇航员在国际空间站最喜欢的地方,因为从这里这里看出去,可以看到地球美妙的景色。6月24日,即返回地球的前两周,宇航员安妮•麦克莱恩(Anne McClain)、大卫•圣雅克(David Saint-Jacques)和俄罗斯宇航员奥列格•科诺年科(Oleg Kononeko)将利用一切机会捕捉这一壮观的景象。 尽管这些照片令人叹为观止,但你可能没有意识到它们在保护地球 – 这个被我我们称之为家园的地方的价值。更重要的是,你可以通过“夜间城市“(Cities at Night)公民地图绘制项目进一步了解地球。这一由欧洲发起的项目旨在通过号召普通市民帮助对宇航员拍摄的照片进行分类、定位和地理参照,从而绘制出首张真正的地球夜间彩色地图。迄今为止,已有17000多名市民参与了这项工作。 此刻,是时候把焦点放在过去两周的太空之旅上了。 灯光里的学问 欧洲夜间图像 版权:ESA/NASA 城市灯光不仅会扰乱夜行动物的生活,还会影响人类。夜行动物会因为明亮的城市灯光而迷失方向、导致行为和生理变化。睡前过多的人造光会降低褪黑激素的分泌,而褪黑激素是一种与睡眠有关的激素。褪黑素的抑制会对我们的健康产生负面影响,包括乳腺癌和前列腺癌。同时,路灯也占了国家能源消耗的很大一部分。 除了欧洲航天局(ESA)罗塞塔(Rosetta)卫星拍摄的几张合成图像外,国际空间站宇航员拍摄的地球夜间照片是同类型图片中唯一可供公众免费使用的彩色照片。美国国家航空航天局(NASA)拥有一个公共数据库,里面有自2003年以来由宇航员拍摄的130多万张彩色照片。研究人员目前正在使用这些夜间照片,利用一种名为合成光度测定的数学技术来评估人造光对环境的影响。 合成光度测定使研究人员能够识别宇航员在不同光线条件和相机设置下拍摄的夜间图像中的光源。研究结果提供了关于路灯颜色和亮度如何抑制褪黑激素的产生或阻碍观星视觉的精确信息。 [rml_read_more] 天空之眼 太空闪电 来源:ESA/NASA 继续回到地球观测的主题,本月,大气-空间相互作用监视(Atmosphere-Space Interactions Monitor,ASIM)行动也正在进行中。你可能还记得于2018年6月18日结束的ASIM调试活动,这意味着它即将进入为期两年的运营期的第二年。 ASIM位于欧洲哥伦布实验舱的外部有效载荷平台上,帮助研究剧烈雷暴及其在地球大气和气候中的作用。ASIM平台由两部分组成:模块化多光谱成像阵列(Modular Multi-Spectral Imaging Array,MMIA)和模块化X射线与伽马射线传感器(Modular X and Gamma Ray Sensor,MXGS)。它用于严重雷暴内部和其上方的大气区域,包括平流层和中间层的高空电放电、对流层的云内闪电、重力波和高空云的形成。ASIM可在地面上操作,并已经产生了令人欣喜的结果。请点击这里(here)阅读更多相关信息。 食物,液体和抗氧化剂 ESA宇航员托马斯•佩斯奎特(Thomas Pesquet)在空间站的欧洲哥伦布实验室进行流体实验 版权:ESA/NASA 总结空间站上两周的科学研究是一项棘手的任务,不可能每次都能涵盖所有的活动。但至少还有三个欧洲的实验值得在本篇文章中提及。 本月初,NASA宇航员克里斯蒂娜•科赫(Christina Koch)进行了多次流体实验(Fluidics),旨在更好地了解液体在失重状态下的行为。这些实验的目的是针对上次实验期间遇到的异常情况,对流体实验系统进行启动和测试,并观察插入不同碎波器系统的两个新储罐中的流体行为。 了解液体在太空中运动的基本物理原理,不仅能提高航天器的燃料经济性,还能增进我们对地球洋流和气候的全局性了解。 小球藻 版权:德国斯图加特大学(Universität Stuttgart) 如果我们要游历得更远更久,在太空中生成可供我们自己可持续享用的食物和氧气供应也将是非常重要的。本月,宇航员Anne McClain、David Saint-Jacques和Nick Hague均为德国航空航天中心(DLR)的DLR光生物反应器实验提供了协助,其中Anne完成了将二氧化碳转化为可呼吸的氧气和可食用藻类的实验中的第一次藻类采样。 本实验选用的小球藻为单细胞球形藻类,可在泵浦循环中培养,利用二氧化碳和水生产氧气和可食用生物质。它需要有定期的营养物质供应来支持生长,同时也需要光照。 纳米颗粒 版权:Gianni Ciofani 最近的另一个亮点是将纳米抗氧化剂容器转移到SpaceX的Dragon CRS-17航天器上,该航天器已于6月3日返回地球。通过这项实验,研究人员正在寻找刺激细胞对抗肌肉萎缩、心力衰竭、糖尿病或帕金森氏症的新方法。从基因层面来看,科学家们希望能为阻止长时间停留在地球轨道和深空产生的负面影响找到一种量身定制的解决方案。请点击这里(here)阅读更多相关信息。 展望未来 ESA宇航员卢卡•帕尔米塔诺(Luca Parmitano)将继续在地球上进行任务前的预备训练, Anne,David和Oleg正准备返回地球。但是,无论宇航员是即将准备进入太空还是已于近期返回地球,科学都是重中之重。更多关于基线数据收集的信息,请访问Alexander Gerst的任务博客(mission blog.)。 世界上有一半以上的人口居住在城市。太空在城市创新中发挥着重要作用,改善了数百万人(也可能是数十亿人)的生活质量。本周,我们一起来看看ESA正在做些什么来造福城市居民。请通过标签#SmartCities加入在线对话。 来源: http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station/Science_from_the_Space_Station

从空间站看到的极光

从空间站看到的极光

在国际空间站上,美国宇航局的宇航员克里斯蒂娜科赫拍下了这个极光的形象,说道:“多年前在南极,在6个月的冬夜里,我抬头望向极光寻找灵感。现在我知道,他们也同样令人敬畏,鼓舞人心。# nofilter” Aboard the International Space Station, NASA astronaut Christina Koch snapped this image of an aurora, saying: “Years ago at the South Pole, I looked up to the aurora for inspiration through the 6-month winter night. Now I know they’re just as awe inspiring from above. #nofilter” Image Credit: NASA

华盛顿特区卓越学院的宇航员Serena Auñón-Chancellor

华盛顿特区卓越学院的宇航员Serena Auñón-Chancellor

2019年6月10日星期一,美国宇航局宇航员Serena Auñón-Chancellor博士在位于华盛顿特区的卓越学院公共特许学校向学生们展示了她在国际空间站上进行的56次和57次探险任务的经历。Auñón-Chancellor博士在空间站上生活和工作了197天,期间参与了数百项生物学、生物技术、物理科学和地球科学的实验。她也是一名医生,2006年作为一名飞行外科医生开始了她在NASA的职业生涯。 NASA astronaut Dr. Serena Auñón-Chancellor is hugged by students after a presentation about her experience on Expeditions 56 and 57 onboard the International Space Station at Excel Academy Public Charter School, Monday, June 10, 2019, in Washington, D.C. Auñón-Chancellor spent 197 days living and working onboard the station and contributed to hundreds of experiments in biology, biotechnology, physical science and Earth science while there. She is also a physician and started her career with NASA as a flight surgeon in 2006. Image Credit: NASA/Aubrey Gemignani

金星从空间站上升起

金星从空间站上升起

来自国际空间站的美国宇航局宇航员克里斯蒂娜·科赫(Christina Koch) (@AstroChristina)抓拍并上传了这张金星日出时的照片。当空间站环绕地球运行时,地球大气层闪烁着蓝色的光芒。 From the International Space Station, NASA astronaut Christina Koch (@AstroChristina) snapped and posted this image of the planet Venus at sunrise. The blue glow of Earth’s atmosphere shimmers as the station orbits our planet. Image Credit: NASA

中子星内部成分探测器夜间的探测图像

中子星内部成分探测器夜间的探测图像

2019 June 1 晚上的中子星内部成分探测器 图片来源:NASA, NICER 作为国际空间站上的有效载荷,中子星内部构成探测器(NICER)每隔93分钟就会绕地球轨道行星地球轨道运行地球轨道上的宇宙X射线源。在夜间轨道运行期间,它的X射线探测器保持开启状态。因此,由中子星内部构成探测器的22个月数据绘制的全天空地图上,随着中子星内部构成探测器从一个目标到另一个目标的摆动,明亮的弧线被描绘出来。这些弧线往往聚集在NICER经常瞄准和监视的X射线天空中的突出亮点————脉冲星上。脉冲星是一种旋转的中子星,能发射出类似时钟的X射线脉冲。它们的计时非常精确,可以用于导航、确定航天器的速度和位置。这张NICER的X射线全图是以与天体赤道水平对称的坐标组成。 NICER at Night Image Credit: NASA, NICER Explanation: A payload on board the International Space Station, the Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) twists and turns to track cosmic sources of X-rays as the station orbits planet Earth every 93 minutes. During orbit nighttime, its X-ray detectors remain on. So as NICER slews from target to target bright arcs and loops are traced across this all-sky map made from 22 months of NICER data. The arcs tend to converge on prominent bright spots, pulsars in the X-ray sky that NICER regularly targets and monitors. The pulsars are spinning neutron stars that emit clock-like pulses of X-rays. Their timing is so precise it can be used for navigation, determining…

SpaceX第17次送往空间站的快递到了

SpaceX第17次送往空间站的快递到了

北京时间5月6日19时,空间站的机械臂抓住了龙飞船。 来源:NASA TV 在多次推迟之后,SpaceX于2019年5月4日终于成功发射了龙飞船(Dragon spacecraft)。北京时间今晚19时,龙飞船载着超过5500磅(约2500千克)的货物,被空间站的机械臂捕获。 北京时间傍晚17时30分,NASA TV直播了龙飞船和国际空间站的对接画面,安装报道定于北京时间晚21时开始。国际空间站上的宇航员将使用空间站的机器臂接住龙飞船,然后将它安装在空间站的和谐号节点舱(Harmony module)上。 SpaceX第17次空间站货运补给 来源:SpaceX 在2019年5月4日美国东部时间凌晨2:48(北京时间14:48),SpaceX开始了补给空间站的第17次商业货运任务,发射使用的是SpaceX 猎鹰9号(Falcon 9)运载火箭,发射地位于佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地(Cape Canaveral Air Force Station)的航天发射操作台40号(Space Launch Complex 40)。 在发射后的新闻发布会上,美国航空航天局(NASA)休斯顿的约翰逊航天中心(Johnson Space Center)国际空间站运营与整合(International Space Station Operations and Integration)经理肯尼•托德(Kenny Todd)解释说:这次发射的成功远远超越了凌晨发射带来的疲惫。 [rml_read_more] 从左到右:NASA新闻联络处的约书亚•尚托拉(Joshua Santora);NASA约翰逊航天中心国际空间站运行与整合经理肯尼•托德(Kenny Todd);以及SpaceX建造和飞行可靠性的副总裁汉斯•柯尼希斯曼(Hans Koenigsmann)。在5月4日SpaceX CRS-17发射之后,他们参加了肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)的新闻发布会,龙飞船将会在5月6日周一的时候抵达国际空间站。 版权:NASA “如果你想要振奋起来,我想不出比看一次火箭发射更好的方法了,这绝对令人叹为观止,”托德说道,“我们真的很高兴能让龙飞船在这几天内成功升空。” 成功进入太空之后,龙飞船已经位于既定的轨道上,飞船上的太阳能电池阵列也已成功部署,并开始获取太阳能。 “今天我们完成了一个漂亮的发射,这真的棒极了,” SpaceX构建和飞行可靠性(Build and Flight Reliability)的副总裁汉斯•柯尼希斯曼(Hans Koenigsmann)说道,“龙飞船已经就位,轨道飞行器状态很好,所有的花费都是值得的。” 龙飞船运载的物资概览 版权:NASA 龙飞船将为轨道实验室提供科学数据、物资以及硬件,相关的科学实验包括NASA的二氧化碳在轨天文台3号(Orbiting Carbon Observatory 3,OCO-3)以及太空测试计划-休斯顿6号(Space Test Program-Houston 6,STP-H6)。 OCO-3将被机器人安装在空间站日本实验舱曝露设施单元(Japanese Experiment Module Exposed Facility Unit)的外部,它将在那里测量并绘制来自太空的二氧化碳含量图,让我们能更深入地理解碳与气候之间的关系。 STP-H6则是一种X射线通信探究,将用于在太空中演示一种产生调制X射线(modulated X-rays)束的新技术。这项新技术或许有助于提供和深空探测器间的有效通信;或与高超音速太空设备(hypersonic vehicles)进行通信,因为传统的无线电通信会被等离子体保护套阻隔。 将用机器臂捕获龙飞船的两位宇航员 版权:NASA 龙飞船将花费大约四周的时间完成与空间站的对接,然后返回地球,并运回超过4200磅(约1900千克)的研究数据、硬件以及宇航员用品。 参考: https://blogs.nasa.gov/spacex/2019/05/04/spacex-dragon-heads-to-space-station-after-successful-launch-2/