在飞行异常中幸存:机智号第六次飞行中发生了什么?

在飞行异常中幸存:机智号第六次飞行中发生了什么?

这张火星图片是NASA的机智号火星直升机在2021年5月22日第六次飞行中从33英尺(10米)的高度拍摄的。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 在NASA的火星2020年毅力号探测器任务的第91个火星日(Sol),机智号火星直升机进行了第六次飞行。这次飞行的目的是扩大飞行范围,并通过拍摄西部感兴趣区域的立体图像来展示空中成像能力。机智号被命令爬升到33英尺(10米)的高度,然后以9英里/小时(4米/秒)的地面速度向西南方向移动492英尺(150米)。在这个时候,它要向南平移49英尺(15米),同时向西拍摄图像,然后再向东北方向飞行164英尺(50米),然后降落。 第六次飞行的遥测数据显示,飞行的第一个150米段顺利完成。但在这段飞行的最后,发生了一些事情。机智号开始调整其速度,并以摆动的方式前后倾斜。这种行为在余下的飞行中一直持续。在安全着陆之前,机载传感器显示,旋翼飞机遇到了超过20度的翻滚和俯仰偏移、较大的控制输入和峰值功耗。 第六次机智号飞行Navcam图像:这一系列图像是2021年5月22日,由NASA的机智号火星直升机上的导航摄像机拍摄的,展示了旋翼飞机第六次飞行的最后29秒。 视频来源:NASA / JPL-Caltech。 机智号如何估计运动 在空中,机智号使用机载惯性测量单元(IMU)来跟踪其运动。IMU测量机智号的加速度和旋转率。通过在一段时间内整合这些信息,可以估计出直升机的位置、速度和姿态(它在哪里,它的运动速度如何,以及它在空间中的方向)。机载控制系统对估计的运动作出反应,迅速调整控制输入(每秒500次)。 如果导航系统仅仅依靠IMU,从长远来看,它将不会非常准确。误差会迅速累积,直升机最终会迷失方向。为了长期保持更好的准确性,基于IMU的估计值要定期进行名义上的修正,这就是机智号的导航相机的作用。在空中的大部分时间里,向下看的导航相机每秒拍摄30张火星表面的照片,并立即将它们输入直升机的导航系统。 每次有图像传来,导航系统的算法都会执行一系列的操作。首先,它检查与图像一起接收的时间戳,以确定图像的拍摄时间。然后,该算法根据之前拍摄的图像(通常是由于颜色变化和岩石、沙波等突出物)识别出的表面特征,预测相机在那个特定时间点应该看到的东西。最后,该算法会查看这些特征在图像中实际出现的位置。导航算法使用这些特征的预测和实际位置之间的差异来修正其对位置、速度和姿态的估计。 这张关于机智号的图片是2021年5月23日——其第六次飞行的第二天——由毅力号火星车上的Mastcam-Z仪器拍摄。 影像来源:NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS 第六次飞行的异常情况 飞行大约54秒后,导航摄像机传送图像的管道出现了故障。这个小故障导致了一张图像丢失,但更重要的是,它导致后来所有的导航图像都带有不准确的时间戳。从这一点开始,每次导航算法基于导航图像进行校正时,都是基于关于图像拍摄时间的错误信息进行操作。由此产生的不一致性显著降低了直升机飞行所用的信息,导致估计不断被“修正”,以解释幻影误差。大型摆动随之而来。 异常情况下的生存 尽管遇到了这种异常情况,机智号仍能保持飞行,并在预定着陆地点的约16英尺(5米)范围内安全着陆。它能够做到这一点的原因之一是,我们为确保直升机的飞行控制系统有足够的 “稳定余量 ”付出了大量努力。我们设计的机智号能够容忍重大错误而不至于变得不稳定,包括时间上的错误。在机智号之前的飞行中,并不完全需要这种内置的余量,因为飞行器的行为与我们的预期一致,但在第六次飞行中,这种余量起到了拯救作用。 另一个设计决定也在帮助机智号安全降落方面发挥了作用。正如我以前写过的那样,在下降到着陆的最后阶段,我们停止使用导航相机的图像,以确保在这一关键阶段对直升机运动的平稳和持续估计。这一设计决定在第六次飞行中也得到了回报。机智号在飞行的最后时刻忽略了相机图像,停止了摆动,调整了姿态,并以设计的速度着陆。 纵观全局,第六次飞行以机智号安全着陆而告终,因为一些子系统——旋翼系统、致动器和动力系——对增加的需求作出了反应,使直升机继续飞行。从真正意义上讲,机智号努力克服了这种情况,虽然这次飞行发现了一个现在必须解决的时间漏洞,但它也从多个方面证实了系统的坚固性。 虽然我们没有刻意计划这样一次紧张的飞行,但NASA现在已经有了飞行数据来探测直升机的性能极限。这些数据将在未来的时间里被仔细分析,扩大我们关于在火星上飞行直升机的知识储备。 参考来源: https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/status/305/surviving-an-in-flight-anomaly-what-happened-on-ingenuitys-sixth-flight/

本周NASA速递(20191117)

本周NASA速递(20191117)

版权:NASA 国际空间站外进行的复杂工作;阿耳忒弥斯计划的重要里程碑;向历史性飞越的一次致敬……最近新闻递,尽在「本周NASA」! 11月15日,欧洲空间局(ESA)的安德鲁•摩根(Andrew Morgan)和卢卡•帕米塔诺(Luca Parmitano)冒险前往国际空间站之外,进行了一系列太空行走,目的是维修名为阿尔法磁谱仪(Alpha Magnetic Spectrometer,AMS)的宇宙射线探测器。一系列复杂的太空行走,是为了处理冷却剂泄漏问题,同时升级AMS的冷却系统,涉及到对冷却管、电源线和数据线错综复杂的切断、拼接和重连操作。此前,宇航员从未在太空行走期间对液体线路进行切断和重连。自哈勃空间望远镜维修任务以来,此次AMS太空行走被认为是同类活动中最为复杂的。 美国副总统迈克•彭斯(Mike Pence)和NASA局长吉姆•布里登斯坦(Jim Bridenstine)于11月14日访问了位于加利福尼亚州硅谷的艾姆斯研究中心(Ames Research Center),强调了艾姆斯正在开展的阿耳忒弥斯(Artemis)计划支持工作,阿耳忒弥斯计划的目标是让宇航员重新登上月球表面。“你们在艾姆斯的工作将成为帮助开发月球生活相关技术的关键部分,让月球生活不只能持续数天,而是能持续数月甚至数年。我们将学习如何利用所有月球能够提供的资源。”垂直运动模拟器(Vertical Motion Simulator)是访问期间重点介绍的设施之一,在为阿耳忒弥斯开发月球着陆器时,它将是不可或缺的,为的是在2024年之前,将第一位人类女性和下一位男性送上月球。 在NASA位于新奥尔良的米舒装配厂(Michoud Assembly Facility)中,所有四台RS-25发动机均已安装在太空发射系统(Space Launch System,SLS)火箭的核心部分,为阿耳忒弥斯I做准备,阿耳忒弥斯I是太空发射系统和猎户座(Orion)飞船的首次集成式无人飞行测试。为了完成火箭的多级组装,工程师和技术人员会在结构中集成推进系统和电气系统。 与此同时,11月11日在佛罗里达州肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center),猎户座飞船的乘员与服务舱(crew and service module)从最终装配与测试室中被取出,这一模块从7月开始就一直在里面进行组装和封固处理。现在,工程师将准备运送猎户座前往NASA位于俄亥俄州桑达斯基的梅溪观测站(Plum Brook Station),以进行下一阶段的测试,验证整架飞船的飞行性能。 此前被称为2014 MU69的柯伊伯带(Kuiper Belt)天体,现已正式命名为Arrokoth,一个美洲原住民术语,在波哈坦(Powhatan)/阿尔冈昆(Algonquian)语言中意为“天空”。11月12日在华盛顿特区NASA总部举行的仪式上宣布了这一命名,致敬新视野号(New Horizons)飞船在2019年元旦打破纪录的飞行:飞越了当时距离地球约40亿英里(65亿公里)“天涯海角”Arrokoth。在波哈坦部落长老和代表的同意下,新视野号团队向命名柯伊伯带天体的国际机构提出了这一名称。 为庆祝退伍军人节(Veterans Day),位于阿拉巴马州汉斯维尔的马歇尔太空飞行中心(Marshall Space Flight Center)最近邀请了指挥官、陆军上将詹姆斯•迪金森(James Dickinson)参观有效载荷操作与集成中心(Payload Operations Integration Center)。在那里,他与战友、现役紧急救护医生兼宇航员安德鲁•摩根(Andrew Morgan)进行了一次地-空对话,聊了聊摩根在国际空间站上的经历。NASA向武装部队的现役人员和退伍军人致敬,并感谢他们为国家提供的服务。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问 nasa.gov/twan。

联盟号MS-14号飞船将于下周第二次对接空间站

联盟号MS-14号飞船将于下周第二次对接空间站

 Credit:NASA 未来前往国际空间站的飞行任务新增了一处“停机位”,美国国家太空委员会第六次会议召开,以及在俄亥俄月球到火星的工作进展……最近新闻速递,尽在「本周NASA」! 8月21日,尼克•黑格和安德鲁•摩根在国际空间站外进行了六个半小时的太空行走,以帮助安装国际对接适配器-3。该适配器将在空间站提供第二个对接端口,未来可用于波音CST-100 星际客机和SpaceX商业载人龙飞船。我们将与波音和SpaceX进行合作,让美国宇航员乘坐美国的火箭从美国土地上发射升空。 副总统迈克•彭斯于8月20日在弗吉尼亚州尚蒂伊美国航空航天博物馆的乌德沃尔-哈奇中心召开了第六次国家太空委员会公开会议。会议受到了领导小组的重视,其中包括NASA局长吉姆•布里登斯坦以及其他空间科学、工程和商业的领导者。该委员会的职责是就国家空间政策和战略向总统提出建议,并审查美国在空间活动方面的长期目标。 局长布里登斯坦于8月21日访问了俄亥俄州的格伦研究中心和普拉姆•布鲁克实验站。同行的还有俄亥俄州美国参议员罗伯•波特曼和美国众议员马西•卡普尔,访问的目的是了解该NASA阿尔忒弥斯项目的工作进展情况。 阿耳忒弥斯旨在于2024年之前让人类重返月球,并在2028年之前建立可持续的月球探测,为最终的人类火星任务做准备。到2024年之前,美国宇航员登陆月球表面的另一个重要阶段中,我们要求业界就如何在月球轨道上向“门户”运送货物、科学实验和物资提出建议。此次征集是NASA通过与美国的航空航天公司合作加快月球到火星勘探计划一系列工作中的最新一次。 姿势控制电机旨在帮助猎户座宇宙飞船的发射中止系统引导猎户座及其机组人员在发生紧急情况时的安全操作,8月22日由诺斯罗普格鲁曼公司位于马里兰州埃尔克顿的工厂中的工程师成功测试。静态测试是一系列测试中的倒数第二个,旨在使发动机符合人类太空飞行资格。 俄罗斯首个机器人Skybot F-850 来自:Rockets Official 美国东部时间8月21日,从哈萨克斯坦向国际空间站发射了一架非载人俄罗斯联盟号宇宙飞船,此次试飞是为了验证航天器与改进助推火箭的兼容性,并给空间站送去了一个可以远程控制的机器人Skybot F-850,从2020年春季开始,该助推器将用于把工作人员运送到空间站。 来源:NASA 联盟号MS-14号飞船原计划于周六对接“探索”号多功能舱,但由于无法锁定目标,被迫放弃了对接。俄罗斯联盟号MS-14号飞船将于美国东部时间周一晚上23时12分,第二次尝试对接空间站。 这就是「本周NASA」的全部内容!更多详细内容请访问nasa.gov/twan。 延伸阅读 [1]:本周NASA新闻 人类登月系统发展的最新情况

本周NASA新闻 人类登月系统发展的最新情况

本周NASA新闻 人类登月系统发展的最新情况

 Credit:NASA 人类登月系统发展的最新情况、我们的第一个小行星样本返回任务最终确定了 4 个采样点、以及我们的帕克太阳探测器准备再一次靠近太阳。最近新闻速递,尽在「本周 NASA」! 8月16日,NASA局长吉姆·布里登斯坦宣布,位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心将领导 NASA 的人类登陆系统计划,该计划是人类阿尔忒弥斯月球任务的一部分。“这项人类登陆系统将在 5 年内送下一位男性和第一位女性登陆月球南极。”马歇尔将与美国工业界合作,引领迅速的发展、整合,以及载人示范,将宇航员送往月球表面以及月球“门户”。在访问位于新奥尔良的米舒装配厂的第二天,布里登斯坦宣布了这一消息,在那里他看到了太空发射系统火箭核心阶段的进展,这将为我们的阿尔忒弥斯 1 号提供动力。 NASA的第一个小行星样本返回任务,奥西里斯王号小行星探测器的研究团队已经在小行星贝努上确定了 4 处候选地点来采集样本。这 4 处采样点均以埃及本土鸟类名称命名,已经过全面彻底的评估,以确保航天器下降靠近小行星表面进行采样时的安全性。研究人员将进一步仔细研究这些采样点,以便选出最终的 2 处采样点,一处主要采样点和一处备用采样点,最终选择将在 12 月完成。 8 月 12 日是帕克太阳探测器发射一周年纪念日,该任务旨在“触摸”太阳。在这一年里,探测器完成了与太阳的 2 次亲密接触,并将在 9 月 1 日再一次“触碰”太阳。它带有 4 套科学仪器,并以用于收集太阳上大量的科学数据,这些信息将有助于科学家解开太阳活动背后的物理机制。 NASA喷气推进实验室是一个科学技术团队的合作伙伴,在一项竞赛中,该团队于利用了一系列专业自主机器人在匹兹堡的采矿隧道中搜寻物品。该竞赛旨在为现场急救人员和军队开发相关技术,以便在地下进行地图绘制、方向导航和目标搜寻。除此之外,该技术还能为 NASA 未来在其他星球洞穴、熔岩管道以及其他地下区域的探索任务奠定基础。 以上就是 NASA 本周的新闻,更多详细内容请访问 nasa.gov/twan。