马头星云

马头星云

2019 October 6 The Horsehead Nebula Image Credit & Copyright: José Jiménez Priego Explanation: The Horsehead Nebula is one of the most famous nebulae on the sky. It is visible as the dark indentation to the red emission nebula in the center of the above photograph. The horse-head feature is dark because it is really an opaque dust cloud that lies in front of the bright red emission nebula. Like clouds in Earth’s atmosphere, this cosmic cloud has assumed a recognizable shape by chance. After many thousands of years, the internal motions of the cloud will surely alter its appearance. The emission nebula’s red color is caused by electrons recombining with protons to form hydrogen atoms. On the image left is the Flame Nebula, an…

猎户座飞船的最终测试:它能经受住极端温度和电磁干扰的考验吗?

猎户座飞船的最终测试:它能经受住极端温度和电磁干扰的考验吗?

视频来源:NASA 2020年,阿尔忒弥斯计划(Artemis program)的第一阶段Artemis I将引领我们开启月球到火星人类探索。而在今年7月,猎户座(Orion)飞船的搭建工作已圆满完成,也已完美通过了大部分测试,即将前往俄亥俄州进入最终的主测试阶段,主测试完成后,猎户座飞船就能与空间发射系统(Space Launch System,SLS)的火箭整合,进行万众期待的关键性发射。 在美国航空航天局(NASA)位于俄亥俄州桑达斯基的梅溪观测站(Plum Brook Station)站中,有着世界一流的太空环境测试设施,即空间环境综合体系(Space Environments Complex,SEC),其中包括:最大的太空模拟真空室、功能最强大的航天器声学测试室,以及世界上容量最大、功能最强的航天器振动系统。 计划从今年秋天开始,一支由工程师和技术人员组成的测试团队,随时准备利用空间环境综合体系的模拟极端太空条件,对猎户座飞船的乘员舱(crew module)和服务舱(service module)进行测试。 “这些测试将确认猎户座飞船的系统性能是否符合设计要求,同时确保机组人员在未来阿尔忒弥斯飞行任务中的操作安全,包括在星球表面和飞行过程中两种情况。”梅溪测试站猎户座测试项目的负责人尼科尔•史密斯(Nicole Smith)表示,“我们想说的是‘我们测试的情形与真实飞行时高度近似’,而这正是我们在即将进行的Artemis I环境测试中所要达到的。” 猎户座飞船的最终测试将在全球最大的真空室内分两个阶段完成,第一阶段为热测试,持续时间约60天,测试时猎户座的系统会在模拟太空环境的真空条件下开机。 热测试阶段中,飞船将承受极端温度的考验,范围在-250~300华氏度(约-157~149摄氏度)之间,用以模拟在太空中飞进飞出阳光和阴影的温度情况。为了模拟这些条件,一套专门设计的名为“热通量”(Heat Flux)的测试系统,将在任意给定的时间点对猎户座飞船的特定部分进行加热。“热通量”系统的四周将由一组被称作低温护罩(cryogenic-shroud)的大型面板围绕,作用是提供较低的背景太空温度。 在NASA的梅溪测试站中,“热通量”测试系统早已在空间环境综合体系的热真空室中准备就绪 图片来源:NASA 热测试之后的第二阶段,是电磁干扰和兼容性测试,持续时间大约14天。飞船上的每个电子组件都会发射出某种类型的电磁场,这些电磁场会影响附近其他电子设备的性能。第二阶段的测试目的,是确保飞船上的电子设备在同时运行时能够正常工作。 梅溪观测站的太空模拟真空室仿佛是为这项测试量身定做的,因为它可以提供无射频干扰的环境。这种“安静”的测试环境非常重要,因为它可以防止地球上外部电磁源影响测试;真空室的内壁也由反射率很高的铝材料制成,让工程师能够控制飞船所处的电磁频率,以模拟太空中飞船外部的电磁源。 “空间环境综合体系是世界上唯一可以在一个屋顶下执行这些关键任务测试的地方。”空间环境综合体系的设施负责人鲍勃•科瓦尔斯基(Bob Kowalski)说,“这种一站式的功能消除了将航天器运输到多个地点进行测试的需要,从而降低了运输途中可能带来的风险;另一方面。我们全体员工的熟练技巧也让它成为航天器测试与评估的最佳场所。” 成功完成测试之后,猎户座飞船将返回NASA的肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center),并进一步与强大的空间发射系统火箭以及在Artemis I之前进行的其他预发射准备工作进行整合。 NASA承诺在2024年前让人类宇航员重返月球表面,并在2028年之前建立可持续的人类登月探索,猎户座、空间发射系统以及月球轨道中的“门户”(Gateway)将成为人类登月探索的主心骨。在此之后,NASA将利用在登月之行中习得的知识和技能,进一步将人类送上火星。 参考链接: [1]https://www.nasa.gov/feature/orion-to-face-simulated-rigors-of-space-in-last-major-testing-before-artemis-i [2]https://www.nasa.gov/press-release/vice-president-unveils-nasa-spacecraft-for-artemis-1-lunar-mission-on-moon-landing [3]https://www.nasa.gov/specials/sec360/

巴西上空的猎户座

巴西上空的猎户座

2019 September 30 Orion Rising over Brazil Image Credit & Copyright: Carlos Fairbairn Explanation: Have you seen Orion lately? The next few months will be the best for seeing this familiar constellation as it rises continually earlier in the night. However, Orion’s stars and nebulas won’t look quite as colorful to the eye as they do in this fantastic camera image. In the featured image, Orion was captured by camera showing its full colors last month over a Brazilian copal tree from Brazil’s Central-West Region. Here the cool red giant Betelgeuse takes on a strong orange hue as the brightest star on the far left. Otherwise, Orion’s hot blue stars are numerous, with supergiant Rigel balancing Betelgeuse at the upper right, Bellatrix at the upper…

斯皮策望远镜拍摄的猎户座大星云

斯皮策望远镜拍摄的猎户座大星云

2019 August 31 Spitzer’s Orion Image Credit: NASA, JPL-Caltech Explanation: Few cosmic vistas excite the imagination like the Orion Nebula, an immense stellar nursery some 1,500 light-years away. Spanning about 40 light-years across the region, this infrared image from the Spitzer Space Telescope was constructed from data intended to monitor the brightness of the nebula’s young stars, many still surrounded by dusty, planet-forming disks. Orion’s young stars are only about 1 million years old, compared to the Sun’s age of 4.6 billion years. The region’s hottest stars are found in the Trapezium Cluster, the brightest cluster near picture center. Launched into orbit around the Sun on August 25, 2003 Spitzer’s liquid helium coolant ran out in May 2009. The infrared space telescope continues to operate…

肉眼几乎可见的猎户座

肉眼几乎可见的猎户座

2019 August 21 The Orion You Can Almost See Image Credit & Copyright: John Gleason & Rogelio Bernal Andreo Explanation: Do you recognize this constellation? Although it is one of the most recognizable star groupings on the sky, this is a more full Orion than you can see — an Orion only revealed with long exposure digital camera imaging and post-processing. Here the cool red giant Betelgeuse takes on a strong orange tint as the brightest star at the lower left. Orion’s hot blue stars are numerous, with supergiant Rigel balancing Betelgeuse on the upper right, and Bellatrix at the upper left. Lined up in Orion’s belt are three stars all about 1,500 light-years away, born from the constellation’s well-studied interstellar clouds. To the right…

如何保护宇航员在月球上不受太空辐射

如何保护宇航员在月球上不受太空辐射

Credits: NASA 1972年8月,正如NASA科学家Ian Richardson所记得的那样,是炎炎夏日。他在英格兰萨里长大,田地是干燥的棕色,人们试图呆在室内:远离太阳,开着电视。但那个月的几天,他的电视画面一直断断续续。“不要调整设置,”他回忆起BBC的声明,“高温不会造成干扰,是因为太阳黑子(sunspots)。” 当年8月4日至7日破坏电视信号的太阳黑子同时也导致了巨大的太阳耀斑(solar flares),即来自太阳的强大能量爆发。在阿波罗16号和17号任务期间,月球探测器险些遇到太阳爆发。如果当时在轨道上或在月球表面,它们可能会经历由爆发引起的强烈辐射。今天,阿波罗时代的耀斑提醒人们,注意辐射对太空中技术和宇航员的威胁,了解并预测太阳爆发对太空探索的安全至关重要。 自1972年太阳风暴以来已有近50年的时间,NASA拥有的数据、技术、资源得到了改善,从而推动了空间天气预报和宇航员保护的发展,这是NASA Artemis计划(将宇航员送回月球)的关键。 太空辐射是宇航员安全登月的关键因素。NASA正在探索各种方法和技术以缓和太空旅行期间不同类型的辐射。 Credits: NASA’s Goddard Space Flight Center/Joy Ng 太空不是空的 如今,Richardson已是NASA戈达德太空飞行中心(位于马里兰州格林贝尔特)的科学家,他的研究方向正是太阳爆发产生的高能粒子。 除了耀斑之外,含有数十亿吨太阳物质的巨大的云偶尔会从太阳表面爆炸,称之为日冕物质抛射(coronal mass ejection)。越来越多的科学家认为,日冕物质抛射在驱动太阳最强大的辐射(太阳高能粒子,SEPs)中起主导作用。 太阳高能粒子几乎都是质子,运动速度很高,有些能在不到一个小时内到达1.5亿公里外的地球。“当一艘船高速驶过水面时,你可以看到船前方的波浪,”Richardson说,“同理,在快速日冕物质抛射前的冲击波加速了它们之前的粒子。” [rml_read_more] 辐射(Radiation)是电磁波(electromagnetic waves)或粒子(particles)携带的能量。太阳高能粒子存在危害,因为它们可以穿透皮肤,释放的能量会在途中弄碎细胞和DNA。这种损害会增加生命后期癌症的风险,极端情况下会在短期内引起急性放射病。 地球上的我们可以免受这种伤害:磁层(magnetosphere)可以偏转大多数太阳粒子,大气层可以减弱所有通过的粒子。国际空间站的轨道也在地球保护范围内,而且船体本身也有助于保护机组人员免受辐射。 蓝色表示的是地球的磁泡,称为磁层。磁层可以自然防御太空辐射,使大部分带电的太阳粒子偏离地球。 Credits: Andøya Space Center/Trond Abrahamsen 但是,地球磁层外的探险者依然面对强烈的太空辐射。“无论是在轨道、运输途中、还是行星表面,都存在着辐射的危险,”NASA人类太空飞行计划的戈达德工程师Ruthan Lewis说,“从防御技术到封闭性保护,我们在宇航员所处的每个环境中都在考虑这个问题。” 太空救生员 在休斯顿的约翰逊航天中心,一个充满电脑屏幕和闪烁灯光的房间里,科学家们每天轮班工作,为太空站宇航员监测太空天气状况,他们被称为太空环境官员(space environment officers)。这些科学家是太空的救生员:他们要时刻注意空间辐射的涨落。 每天, 约翰逊空间辐射分析小组的科学家要检查国家海洋和大气管理局空间天气预报中心的空间天气预报。他们负责警告任务控制小组潜在的太阳活动。如果太阳高能粒子活跃并且空间站恰好在地球磁层的保护外,他们可能会建议推迟需要离开安全站点的活动。无论宇航员在哪儿,团队都会密切关注他们处于的太空环境。 约翰逊的科学家Kerry Lee 表示,“我们的策略是利用任何可用的质量。”机组人员和辐射之间的质量越大,危险粒子在到达机组人员之前就越有可能把能量用光。在月球上,宇航员可以利用附近的天然屏蔽材料,比如将月球土壤或风化土堆积在他们的避难所上。但是在航天器设计方面,依靠这种保护会很昂贵,因为更多的质量需要更多的燃料才能发射。 约翰逊团队正致力于开发无需添加更多材料的屏蔽方法。“我们不太可能专门带屏蔽辐射的质量上飞船,”Lee说,“我们带的每件物品必须是多用途的。” 他们为猎户座飞船上的宇航员设计了一个计划,可以通过已有的物品建立一个临时避难所,包括存储单元、食物和水。如果发生与阿波罗时代一样强大的太阳爆发,飞船上的工作人员可以安然无恙。 猎户座飞船副卫生和医疗技术负责人Jessica Vos(前)和宇航员Anne McClain(后)在航天器中中展示辐射防护计划。在太阳高能粒子活动期间,船员将使用积载袋(stowage bags)来建立一个防辐射棚。 Credits: NASA NASA的其他团队也在为应对辐射挑战研究解决方案,比如开发背心和设备以增加质量,还有可以偏转辐射的带电平面。 太阳高能粒子 为保护宇航员,科学家需要知道太阳粒子风暴什么时候发生。但粒子难以预测,我们并未完全了解太阳湍流爆发的本质。 “理想情况下,你可以观察太阳上的一个活跃区域,看它是如何演变的,并试着预测它何时爆发,”Richardson解释道,“但问题是,即使你可以预测耀斑和日冕物质抛射,实际上只有一小部分太阳活动会产生对宇航员有害的粒子。” 而且,就算我们知道太阳高能粒子何时爆发,因为受磁场影响,我们也很难预测它们的去向。磁场线是带电粒子的高速公路,但随着太阳旋转,磁场线呈螺旋状。场线中的扭结会迫使一些粒子“下高速”,所以它们可能在太阳系的任何一个角落。 “要达到地球上的天气预报的精确度,我们还有很长的路要走,”戈达德社区协调建模中心(CCMC)的科学家Yari Collado-Vega说道,“我们还需要更多关于太阳的数据集。” 1972年8月7日,加州的大熊湖太阳天文台(Big Bear Solar Observatory)捕捉到了太阳耀斑。这个特殊的耀斑因形状被称为“海马耀斑(seahorse flare)”,引发了一场强烈的太阳高能粒子事件。 Credits: NASA 预测太阳高能粒子的模型还处于开发的早期阶段。科学家利用更轻、更快、更早到达的电子来预测随后更重、更加危险的质子洪流。 科学家们靠NASA太阳物理学(heliophysics)任务来推进他们的太空天气预报模型。飞行器处于太阳和地球之间不同的位置,有利于相关研究。NASA的派克太阳探测器(Parker Solar Probe)于2018年发射,离太阳非常近,将在太阳高能粒子诞生的地方跟踪它们,有助于了解太阳爆发是如何加速粒子的。 时机也是一个因素:太阳经历11年的高低活动周期。在太阳活动最频繁的时期,大量太阳黑子以及高磁张力区域已经蓄势待发。相反,在不活跃的时候,几乎没有太阳黑子,爆发也很少见。 在科学家们不断改进他们模型的同时,NASA的太阳物理航天器能够为宇航员提供“警报解除”的信号。如果太阳上没有活跃的太阳黑子,他们可以确信不会发生太阳风暴。 隔壁星系的辐射 第二种空间辐射比太阳高能粒子传播得更远。银河宇宙射线(Galactic cosmic rays),来自银河系其他地方、很久之前爆炸恒星的粒子,不断以接近光速的速度轰击太阳系。如果太阳高能粒子是一场突如其来的倾盆大雨,银河宇宙射线更像是一场持续的细雨,但毛毛雨也会令人讨厌。 宇宙射线往往比最高能的太阳粒子更强大。可以防御太阳高能粒子的太空船无法对付宇宙射线,因此宇宙射线是一个严重的问题。特别是对于长途飞行任务,比如前往火星,单程就需要6至10个月。 太阳高能粒子确实很难预测,但银河宇宙射线却稳定得多。在一秒钟内,大约90个宇宙射线击中一个高尔夫球大小的空间。(对比之下,在太阳高能粒子活动期间,同体积大约有1000多个粒子。)这个速率有助于确定辐射的强弱以及任务持续时间。NASA会追踪每位宇航员的个人剂量,以确保他们不会超出终身所能接受辐射的极限。 宇宙射线由重元素(氢以外的元素)组成,如氦、氧、铁,这些粒子撞击原子时会将其撞开,引发更多粒子,这种情况被称为二次辐射,进一步增加了宇宙射线带来的健康隐患。 宇宙射线的出现也与太阳周期有关。在太阳活动相对平静时,宇宙射线很容易渗入太阳磁场;而在太阳活动高峰,较强的太阳磁泡会阻挡相当一部分宇宙射线。 这张图显示了太阳系以及太阳远远超出太阳系的磁泡(日光层,heliosphere)。明亮的条纹代表宇宙射线。在太阳活动高峰,随着日光层的增强,它会阻挡更多宇宙射线。 Credits: NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab 目的地:先月球,后火星 登月将帮助NASA收集关键数据、开发必要的工具和策略,以便未来可以安全地将人类探险者送往火星。前往火星要需要更久,船员也将面临更多的辐射。此外,不像地球,火星没有磁场来转移辐射。 “我们登上月球的原因之一是为火星做准备,”Lewis说。持续的月球探测将有助于确定我们是否拥有必要的技术,能在长期太空旅行中保护宇航员。“我们做了很多次模拟,现在开始进行实验了。”

猎户座飞船测试成功完成:NASA向登月计划又迈进了一大步

猎户座飞船测试成功完成:NASA向登月计划又迈进了一大步

美国东部时间7月2日周二上午7点,在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地,第二代上升中止系统从太空发射中心46号成功发射。 图片来源:NASA 7月2日周二,美国航空航天局(NASA)测试了猎户座(Orion)宇宙飞船的发射中止系统(launch abort system),成功演示该发射中止系统的速度可以超越一枚高速飞行的火箭,并在发射期间出现紧急情况时,成功将宇航员拉拽到安全区域。猎户座飞船的建造目的是能将4名宇航员成功送入太空,这次测试的成功,标志着NASA阿尔忒弥斯(Artemis)月球任务准备期间的另一个里程碑,阿尔忒弥斯将引导NASA实现宇航员登陆火星执行任务的进一步计划。 在大约持续了三分钟的测试中,猎户座飞船乘员舱的测试版本被称为“第二代上升中止系统”(Ascent Abort-2),在美国东部时间上午7点(北京时间晚上7点)从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地(Cape Canaveral Air Force Station)的太空发射中心46号(Space Launch Complex 46)发射,搭载的是美国航空公司(U.S. Air Force)和平卫士洲际弹道导弹(Peacekeeper missile)的改装版本,这一特殊的火箭助推器由诺斯洛普•格鲁门公司(Northrop Grumman)建造。 第二代上升中止系统,猎户座乘员舱的测试版本 视频来源:NASA [rml_read_more] 猎户座航天器测试版中止系统上升的高度大约为6英里(约9.7千米),在最高点的时候,它受到了在预料之中的上升期间高应力空气动力学情况,触发了中止序列,并且在几毫秒的时间内,中止运动发电机(abort motor)启动,将宇航员机组模块带离火箭;测试版航天器的姿态控制发动机(attitude control motor)将猎户座飞船首尾翻转,让飞船能调整行进方向;而后分离发动机(jettison motor)启动,将航天器的发射中止系统与乘员舱分离,乘员舱进而溅落至大西洋中。 中止运动发动机启动时加速度将会非常大,乘员舱的重力感受将会达到7倍于地面的重力,这一过程的发生将会非常迅速,持续时间也会非常短暂,未来的宇航员需要为突如其来的超重做好准备。相比之下,目前用于运送宇航员往返国际空间站(International Space Station)的俄罗斯联盟号(Russian Soyuz)太空舱在下降到地面时可达到5 倍以上的地面重力。 用于测试的猎户座测试舱、发射中止系统和诺斯洛普•格鲁门公司建造的助推器。 图片来源:NASA 在测试航系统下降的过程中,弹出了12个数据记录器,NASA的相关团队正在努力收集它们,分析数据记录器中的信息,我们将能深入了解猎户座发射中止系统的性能。 “我们如今正在建造的,是世界上动力最为强大的火箭,它将运送载有宇航员的猎户座宇宙飞船进入月球轨道,进行阿尔忒弥斯任务,”华盛顿NASA总部探测系统开发(Exploration Systems Development,ESD)的代理副主任比尔•希尔(Bill Hill)说道,“这个探测系统的目的,是用比以往更安全的形式将人类送入更远距离的太空之中,相应地,我们还需要拥有一个同样强大的发射中止系统,在上升的早期阶段火箭如果出现问题,中止系统将把乘员舱带离火箭。” “在‘哥伦比亚’ 号航天飞机(Columbia OV-102)失事之后,NASA就明确要求下一个载人系统的发射安全性需要比哥伦比亚航天飞机高出10倍,”来自洛克希德•马丁公司(Lockheed Martin)的猎户座项目主管迈克•霍伊斯(Mike Hawes)说道,“对于猎户座飞船来说,我们采用的方式就是使用这种发射中止系统。” 霍伊斯正带领团队建造猎户座飞船的太空舱。在飞往国际空间站的航天飞机上,SpaceX和波音公司的乘员舱也将使用类似的系统。 洛克希德•马丁公司曾在新墨西哥州的白沙导弹试验场(White Sands Missile Range,WSMR)上测试了早期版本的中止系统,只不过那次测试是在地面上进行的。NASA希望看到这个系统在空中的表现,于是猎户座飞船的测试版中止系统被送到了9000多米的高空进行考核。 这次的测试速度极快,持续时间不到3分钟,测试的乘员舱平均速度达到1.5马赫(即1.5倍音速),大约1640千米里/小时,高度约9.7千米。 视频来源:NASA 这一塔状中止结构由两部分组成:一是整流罩组件,一种由轻质复合材料构成的外壳,保护太空舱免受发射、上升和中止过程中热量、气流和声学的影响;二是发射中止塔,包括中止发动机、姿态控制发动机和分离发动机。这样的发射中止系统专为深空任务(deep space missions)而设计建造,搭载的将是NASA动力强大的太空发射系统(Space Launch System,SLS)火箭。 “对于登月来说,将飞船发射进入太空是最困难也最危险的部分之一,”休斯顿约翰逊航天中心(Johnson Space Center)的猎户座计划主管马克•基拉希奇(Mark Kirasich)说道,“这项测试模拟了猎户座飞船在飞行上升阶段可能遇到的一些最具挑战性的条件,并采取相应的应急措施。今天,在这些严峻的环境条件下,任务团队展示了我们的中止分离能力,让我们向阿耳忒弥斯的第一个载人登月飞行迈出了意义深远的一大步。“ 通过尽量简化测试航天器、去除降落伞及其他相关系统,NASA加快了测试进度并降低了测试成本;在2018年底之前,NASA就已经完成了一系列全面的开发试验(共17项),以及8项资格测试,确定了各项指标合格的乘员舱的降落伞系统。 NASA的工程师正在为阿耳忒弥斯1号和2号任务建造和测试猎户座宇宙飞船,阿耳忒弥斯1号任务是第一个搭载太空发射系统火箭的非载人飞行任务, 这一综合性系统将飞越至远离月球数千英里(数千公里)的太空之中;阿耳忒弥斯2号任务将是该计划第一个载有宇航员的航空任务。 在佛罗里达州NASA的肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center),技术人员正准备将猎户座飞船的乘员舱和服务模块连接起来,这两个模块联机固定后将于今年晚些时候在俄亥俄州桑达斯基NASA的普拉姆•布鲁克实验站(Plum Brook)进行测试。阿耳忒弥斯2号任务的乘员舱配备了数千个元件:从螺栓和应变仪,到降落伞和推进线程。 最近,NASA也到达了太空发射系统火箭里程碑式的重要里阶段,完成了构成巨大核心火箭级五个部分的其中四个,在今年夏季稍晚的时候,这四个部分将完成阿耳忒弥斯1号任务的发射,并提供集成到核心火箭级的四个引擎。装配完成后,整个核心火箭级将是自20世纪60年代NASA为阿波罗登月任务(Apollo lunar missions)制造土星五级火箭(Saturn V stages)以来,所建造的最大的火箭级。 猎户座飞船和太空发射系统、“门户”(Gateway)同为NASA深空探测任务的主心骨,将于2024年之前让第一位女性宇航员和下一位男性宇航员登上月球。因为阿尔忒弥斯计划的推进,下一位美国月球探行者将离开乘坐猎户座飞船离开地球,开启一个全新的探索时代。 参考: [1]https://www.nasa.gov/press-release/successful-orion-test-brings-nasa-closer-to-moon-mars-missions [2]https://www.theverge.com/2019/7/1/20676939/nasa-orion-crew-capsule-launch-abort-system-test-emergency

飞向天空:猎户座测试使月球、火星任务更加接近

飞向天空:猎户座测试使月球、火星任务更加接近

一个功能齐全的发射中止系统(LAS)附带一个测试版本的猎户座载人飞船与美国宇航局的Ascent Abort-2(AA-2)在诺斯罗普·格鲁曼公司提供的助推器上进行了飞行测试。2019年7月2日,美国东部时间上午7点,在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地46号发射台发射升空。 在AA-2期间,助推器将LAS和猎户座送入31,000英尺的高空,以1.15马赫(超过1,000英里/小时)的速度飞行。LAS的三个发动机将共同工作,将船员舱从助推器上拉出,并为其溅落在大西洋做好准备。飞行测试将证明,在上升过程中发生不太可能发生的紧急事件时,中止系统可以将机组人员拉到安全地带。 图片来源:NASA/Tony Gray and Kevin O’Connell A fully functional launch abort system (LAS) with a test version of the Orion crew spacecraft attached soars upward on NASA’s Ascent Abort-2 (AA-2) flight test atop a Northrop Grumman provided booster on July 2, 2019, after launching at 7 a.m. EDT, from Launch Pad 46 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida. During AA-2, the booster sent the LAS and Orion to an altitude of 31,000 feet, traveling at Mach 1.15 (more than 1,000 mph). The LAS’ three motors will work together to pull the crew module away from the booster and prepare it for splashdown in the Atlantic Ocean. The flight test will prove that the abort system can pull crew to safety in…

猎户座“出发”准备发射

猎户座“出发”准备发射

美国宇航局猎户座乘员舱的一个测试版本已经准备好在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地的46号航天发射场进行回退。在6月28日发射准备情况审查期间,准备第二代上升中止系统飞行试验的团队决定在7月2日(周二)将第二代上升中止系统发射。 A test version of NASA’s Orion crew module is ready for rollback at Space Launch Complex 46 at Cape Canaveral Air Force Station in Florida. During a Launch Readiness Review on June 28, the team preparing to launch Orion’s Ascent Abort-2 flight test gave a “go” to proceed to launch on Tuesday, July 2. Image Credit: NASA/Kim Shiflett

猎户座的星际云

猎户座的星际云

2019 June 5 猎户座的星际云 图像来源和版权:Andrew Klinger 说明:猎户座不止是一排三颗星星。这是一个空间方向,富含令人印象深刻的星云。为了更好地欣赏这片众所周知的天空,在一月、二月和三月的几个晴朗夜晚拍摄了一张新的长曝光照片。经过23个小时的拍摄时间和无数小时的图像处理后,这幅由氢、氧和硫组成的特色拼贴画跨越了月球角直径的40多倍。在众多可见的有趣细节中,特别引人注目的是巴纳德环(Barnard’s Loop),即图像中心右侧的亮红色橙色弧。玫瑰星云并不是图片中心左边的巨大橙色星云——它是一个更大但不太为人所知的星云,被称为梅莎环(Meissa Ring)。然而,玫瑰星云是可见的:它是靠近图像底部的明亮的橙色、蓝色和白色星云。在画面中心左边的亮橙色恒星是参宿四(Betelgeuse),而右上角的亮蓝色恒星是参宿七(Rigel)。关于猎户座腰带上那颗著名的三颗星星——在这张繁忙的图片中,很难找到它们,但是有眼力的人会发现它们就在图像中心的右边。 The Interstellar Clouds of Orion Image Credit & Copyright: Andrew Klinger Explanation: The constellation of Orion is much more than three stars in a row. It is a direction in space that is rich with impressive nebulas. To better appreciate this well-known swath of sky, a new long exposure image was taken over several clear nights in January, February and March. After 23 hours of camera time and untold hours of image processing, the featured collage in the light of hydrogen, oxygen, and sulfur was produced spanning over 40 times the angular diameter of the Moon. Of the many interesting details that have become visible, one that particularly draws the eye is Barnard’s Loop, the bright…