NASA的科学发现、研究开发和月球到火星的探索计划

NASA的科学发现、研究开发和月球到火星的探索计划

Credit:NASA 2020年,美国国家航空航天局(NASA)在月球到火星探测战略方面取得了重大进展,实现了阿尔忒弥斯(Artemis)计划的任务目标,取得了能够造福于人类的重大科学进步,并恢复了美国本土的载人航天发射能力。与此同时,NASA的专门小组迅速采取了行动,协助国家抗击新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情。 NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)表示:“NASA在疫情期间表现出的韧性和毅力给全国人民留下了深刻印象。我们与美国商业伙伴一起创造了历史,作出了开创性的发现,推动了科学进步,进一步深化了航空研究和技术研发,甚至还参与了抗击COVID-19疫情的斗争。我们度过了充满挑战的一年,取得了令人难以置信的成就,并为持续的成功开辟了道路。” NASA对美国联邦政府应对COVID-19疫情的援助包括研发AMBUSTat表面净化系统,NASA工程师们在短短37天内研制出VITAL呼吸机,以及用于治疗COVID-19患者的Aerospace Valley正压头盔。 2020年,宇航员自2011年以来首次从美国本土发射至国际空间站,这也是有史以来宇航员首次乘坐美国商用航天器发射升空。2020年是人类持续驻留空间站的第20年,载人“龙”飞船完成飞行后返回美国海岸,使开展更多的载人月球探测关键科学研究成为可能。 NASA推进了阿尔忒弥斯计划下的无人(机器人)和载人探月计划,2021年的第一批两部机器人探测器交付工作正在进行中,任命了阿尔忒弥斯任务宇航员,并明确了阿尔忒弥斯3号(Artemis III)任务的科学优先事项和活动,该任务将于 2024年将首位女性宇航员和下一位男性宇航员送上月球表面。 机器人无人探测和载人探测携手共进,前者将引领更智能、更安全的载人探测任务。NASA于2020年7月发射了火星2020(Mars 2020)“毅力号”(Perseverance)火星车任务,目前距离目的地仅剩不到一半的行程。借助太阳系之眼(Eyes on the Solar System,简称EOTSS)应用程序,可对火星车进行实时跟踪。 NASA与8个伙伴国家签署了《阿尔忒弥斯协定》(Artemis Accords),在巩固太空探索国际合作方面迈出了重要的一步。该协定遵照《外层空间条约》(Outer Space Treaty)和其他国际协议,以建立一套原则用于指导参与NASA探月计划的国家间合作,例如全面、及时、公开发布科学数据。通过承诺遵守《阿尔忒弥斯协定》的原则,NASA及其合作伙伴将帮助确保人类在太空领域享有和平与繁荣的未来。 NASA首次发射的冥王号(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer,太阳系起源、光谱解析、资源识别、安全保障、小行星风化层探索者,OSIRIS-REx)探测器于2020年10月20日触到了小行星贝努(Bennu),并采集了样本。这些样本将于2023年返回地球。 詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)是NASA即将发射的下一台太空望远镜,在2021年发射升空方面取得了一定进展,发射目标定暂定于2021年10月31日。 在太空发射系统的级间部分可以看到NASA“蠕虫”标志。 图片来源:NASA 从月球到火星 在接下来的十年中,NASA将发送新的科学仪器和技术演示来研究月球,从2024年起将宇航员送至月球表面,此后每年大约进行一次载人登月任务,并将与其商业和国际合作伙伴共同建立可持续的月球探测。2020年,NASA完成的工作包括: 2020年1月初,太空发射系统(SLS)火箭的核心级从位于新奥尔良的NASA米乔德组装厂(Michoud Assembly Facility)被运输至位于密西西比州圣路易斯湾附近的NASA斯坦尼斯航天中心(Stennis Space Center),工程师们在那里进行整体整合测试(Green Run test)。 完成一系列结构测试,以评估SLS火箭的上面级和四个核心级结构,还订购了额外的18台RS-25发动机和火箭助推器,继续为阿尔忒弥斯2号任务和3号任务(Artemis II和III)制造火箭,并为未来SLS发射任务完成了一次助推器的点火测试。 完成对肯尼迪航天中心发射台39B的升级和改装,为进行阿尔忒弥斯任务做好准备。探索地面系统(Exploration Ground Systems)团队还对发射倒计时部分进行了模拟,通过模拟发射为加注过程做好准备,并开始为阿尔忒弥斯1号任务(Artemis I)发射组装火箭。 完成对猎户座(Orion)飞船严格的测试活动,安装了四个太阳能电池阵列机翼,并安装了三个航天器适配器抛弃式整流罩面板,为执行阿尔忒弥斯1号(Artemis I)任务的飞船安装了前舱盖,并为阿尔忒弥斯2号和3号任务(Artemis II和III)制造飞船。 完成一系列着陆器技术研究,为人类着陆系统(HLS)方案征集铺平了道路。NASA自此与三家公司:蓝色起源(Blue Origin Federation),Dynetics和美国太空探索技术公司(SpaceX)建立了合作伙伴关系,以推进其HLS设计工作这三家公司最近都通过了认证基准审查,确定了功能和性能要求。 在月球轨道上开发“门户”(Gateway)的计划实现了以下几个里程碑: NASA授予了诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman)公司一份合同,用于建造“居住和后勤基地”(HALO),该基地将成为登月前哨基地的乘员居住舱。作为初始“门户”功能的基础,HALO将与“动力与推进元件”(PPE)一起发射升空。 “门户”发射时,将携带两台太空气象仪器,以帮助未来的载人任务预测空间气象。SpaceX作为第一家获得再补给合同的公司,将负责提供新的实验和其他补给。 NASA与国际合作伙伴就“门户”合作达成了三项预期协议中的两项,并预计将在一个月内完成第三项协议。根据10月敲定的协议,欧洲航天局(ESA)将构建一个大型居住舱、通信系统和加油舱。加拿大航天局(Canadian Space Agency,CSA)于11月签署了协议,将提供先进的机器人技术,包括下一代机械臂Canadarm3和用于有效载荷安装的机械臂接口。 为准备未来的载人探测任务,NASA完成了以下工作: 于2020年1月举办了新一批宇航员毕业典礼,迎接11名新成员加入宇航员团队。2020年12月,几名新宇航员被提名加入阿尔忒弥斯任务,成为18名任务成员中的一员。 通过#BeAnAstronaut项目宣布招募宇航员候选人,吸引了12000多人申请新一代阿尔忒弥斯宇航员。NASA将于2021年下半年选出最合格的候选人。 对空间站上三个不同任务时期的宇航员开展研究,并继续在美国和德国使用地面模拟方法来提供关于隔离和其他情况的数据。 阿尔忒弥斯计划的科学技术进展包括: 作为其商业月球有效载荷服务(CLPS)计划的一部分,NASA为拟定于2021年登陆月球的前两次商业月球交付项目分配了一套有效载荷,并向Masten Space Systems公司、Intuitive Machines公司和AstRobotic太空机器人公司授予了任务订单。 NASA及其合作伙伴研制优化了名为“PRIME-1”的钻机和测水有效载荷,这些工具将搭载在挥发物调查极地探索月球漫游车(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover,VIPER)发射并于2022年送往月球。 继较早期的申明之后,NASA发布了关于“月球表面有效载荷和研究调查”(PRISM)的首次召集令,并于2020年12月初收集了反馈。 引入阿尔忒弥斯营地(Artemis Base Camp)概念,该概念要求NASA及其合作伙伴在月球上建立可持续的人类驻留所需的基础设施。 对有人和无人驾驶漫游车概念进行行业投入和推动。 NASA选择了四家公司从月球上收集少量月球月壤,并将其所有权转让给NASA,作为原位资源利用(in-situ resources utilization,ISRU)政府和社会资本合作伙伴关系的早期示范。 NASA概述了当前对月球的投资将如何为将来的探索做准备: 火星2020“毅力号”火星车在一次征文比赛中得名,它将寻找火星上远古生命的迹象并收集样本送回地球。 “毅力号”火星车携有许多关键的仪器和技术,包括一研究宇航服材料的实验,以及一种从二氧化碳中制造氧气的新方法。为在着陆期间采集数据,火星车上安置了专门的传感器,而一种称为“地形相对导航”(TRN)的自动领航技术将帮助火星车于2021年2月安全登陆火星。 火星车上还搭载了智能直升机(Ingenuity Helicopter),这将是首架尝试在另一个星球上进行受控飞行的飞机。 太阳系及更遥远的探测 技术人员正在对詹姆斯·韦伯太空望远镜的一个关键组件:可展开塔式组件(Deployable Tower Assembly)进行检查,该组件可以在太空一次性完全展开。 图片来源:诺斯罗普·格鲁曼 2020年,NASA还为望远镜重新命名了太空图标,通过望远镜帮助确认在月球新区域是否存在水。2020年的亮点包括: 詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)完成了一系列严格的环境测试,包括综合系统测试,地面部分测试以及最终的声学和正弦振动测试。 2020年是哈勃太空望远镜(Hubble Space Telescope)在轨运行30周年,并在2020年继续取得突破性发现,例如系外行星“北落师门b”(Fomalhaut b)的消失,以及迄今为止关于一个中型黑洞的最佳证据。 天文学家利用凌星系外行星巡天卫星“苔丝”(Transiting Exoplanet Survey Satellite,TESS)和退役的斯皮策太空望远镜(Spitzer Space Telescope)的数据,确认了第一颗围绕白矮星运行的行星。 在通过红外光研究宇宙超过16年之后,NASA斯皮策太空望远镜的任务于2020年1月结束。 科学家首次使用NASA的索菲亚平流层红外天文台(SOFIA),在月球光照面发现了水。 来自退役的开普勒太空望远镜(Kepler Space Telescope)的数据显示,大约一半的类日恒星可能在宜居带拥有岩质行星。 NASA的科学家通过计算机模拟展示了月球和地球曾经如何共享磁场。 广域红外巡天望远镜(Wide Field Infrared Survey Telescope)更名为南希·格雷斯·罗曼太空望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope),该名称来自NASA首位首席天文学家南希·格雷斯·罗曼。它将研究长期以来的天文学谜团,例如宇宙膨胀背后的力量,并搜寻太阳系以外的遥远行星。 来自150个国家和地区的15,000多名参与者参加了于2020年5月举行的太空应用程序COVID-19挑战赛(Space Apps COVID-19 Challenge)。2020年10月,来自世界各地的26,000多名参与者参加了线上太空应用挑战赛。 在太阳物理学方面,NASA与欧洲航天局(ESA)联合发射了太阳轨道飞行器(Solar…

NASA绘制了贝鲁特爆炸破坏的地图

NASA绘制了贝鲁特爆炸破坏的地图

NASA的ARIA团队与新加坡地球天文台合作,利用卫星数据绘制了贝鲁特大爆炸可能造成的破坏程度。暗红色像素代表最严重的破坏。橙色区域受损程度中等,黄色区域受损程度较轻。每个彩色像素代表一个30米(33码)的区域。这张地图包含了由ESA(欧洲航天局)处理的修改过的哥白尼哨兵数据,并由NASA喷气推进实验室、加州理工学院和新加坡地球天文台的ARIA团队的科学家分析。位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的加州理工学院为NASA管理喷气推进实验室。有关ARIA的更多信息,请访问:https://aria.jpl.nasa.gov/ 影像来源:NASA/JPL-Caltech/Earth Observatory of Singapore/ESA 美国国家航空航天局(NASA)的高级快速成像和分析(ARIA)团队与新加坡地球天文台合作,利用卫星获取的合成孔径雷达数据绘制了贝鲁特8月4日大规模爆炸可能造成的破坏程度。来自太空的合成孔径雷达数据显示了地震等重大事件发生前后地表的变化。在这种情况下,它被用来显示爆炸的毁灭性后果。 在地图上,暗红色的像素——就像那些出现在贝鲁特港口和周围的像素——代表了最严重的破坏。橙色区域受损程度中等,黄色区域受损程度较轻。每个彩色像素代表一个30米(33码)的区域。 这样的地图可以帮助您确定人们可能需要帮助的严重受损区域。爆炸发生在城市港口附近,造成150多人死亡,估计造成了数十亿美元的损失。 这张地图包含了由ESA(欧洲航天局)处理的修改过的哥白尼哨兵数据,并由NASA喷气推进实验室、加州理工学院和新加坡地球天文台的ARIA团队的科学家分析。加州理工学院位于加利福尼亚州帕萨迪纳市,为NASA管理JPL。 更多关于ARIA的信息,请访问: https://aria.jpl.nasa.gov/ 来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-maps-beirut-blast-damage

第一次,我们在太空中创造出了第五种物质状态

第一次,我们在太空中创造出了第五种物质状态

这幅艺术概念图显示了6种经过精准调节的激光,用于减慢NASA的冷原子实验室内的原子,冷原子实验室能将原子冷却到接近绝对零度的低温。 图片来源:NASA/喷气推进实验室-加州理工 到这个月为止,距离科学家首次创造出第五种物质状态已经过去了25年,这种特别的物质状态完全不同于固体、液体、气体或是等离子体,具有非同寻常的性质。因证实了实验条件下这种物质状态的存在,埃里克·康奈尔(Eric Cornell)、卡尔·威曼(Carl Wieman)和沃夫冈·克特勒(Wolfgang Ketterle)共享了2001年的诺贝尔物理学奖。 而现在,这种物质状态又有了新突破,相关研究(DOI: 10.1038/s41586-020-2346-1)已于近期发表在《自然》(Nature)杂志上。2018年7月,美国航空航天局(NASA)的冷原子实验室(Cold Atom Lab)首次在地球轨道上创造出了物质的第五种状态,也就是玻色-爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensate,BEC)。冷原子实验室是国际空间站(InternationalSpace Station)上的一项基础物理设施,它能将原子冷却至非常低的温度,对相应的基本物理性质进行研究,而空间站的环境则为研究提供了在地球上不可能做到的条件。现在,任务团队报告了冷原子实验室启动和运行的详细信息,他们定下了在微重力环境下研究量子世界新特征的长期目标,过程中取得的进展也将一一向公众展示。 你可能意识不到,但实际上量子科学触及了我们生活的方方面面。量子力学是物理学的一个分支,专注于研究原子和亚原子粒子的行为,是包括手机和计算机在内的许多现代技术中多种组件的构成基础,涉及了硅的电子波动特性。 虽然最早的量子现象在一个多世纪以前就被观测到了,但科学家仍在不断学习我们宇宙中这一领域的相关现象。 冷原子实验室由NASA位于南加州的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory,JPL)所搭建,实验室的科学团队成员戴维·埃夫林(David Aveline)表示:“物理学家其实早就意识到,太空环境可以为这些量子系统的研究提供巨大的优势,甚至可以追溯到第一批玻色-爱因斯坦凝聚态的产生。现在,相关的优势已经有了一些集中的体现,而随着冷原子实验室的持续运行,我们也正在证明,在轨道上日复一日地进行这些长时间的实验会带来很多好处。”   原子是如何被冷却到接近绝对零度的温度,也就是原子应完全停止移动的温度的?NASA冷原子实验室的团队成员对此进行了解释。 视频来源:NASA/喷气推进实验室-加州理工 逼近最冷 原子的温度越低,它们移动的速度就越慢,研究起来就越容易。像冷原子实验室这样的超冷原子设施,能将原子冷却至比绝对零度高出几分之一度的温度,而如果能达到绝对零度,理论上原子将完全停止移动。 降低原子的温度也是产生玻色-爱因斯坦凝聚态的唯一方法。科学家需要在真空中创造BEC,因此在地球上,原子会被重力作用向下拉并迅速掉落到反应室的底部,观察的时间通常会被限制在不到1秒钟。借助国际空间站的失重环境,BEC可以漂浮在冷原子实验室的内部,就像宇航员能飘在空间站里一样,这就意味着能有更长的观察时间。 不同于固体、液体、气体和等离子体这几种物质状态,BEC并不会自然形成。对量子物理学家而言,它们是一种宝贵的工具,因为在BEC状态下所有原子都具有相同的量子特性,因此,所有原子会共同表现出通常单个原子或亚原子粒子才会显示的特性。也就是说,BEC能让特定的微观特征在宏观尺度上可见。 自2018年以来,冷原子实验室就已经在国际空间站上运行了。完整的互动体验可以在“眼观太阳系”(Eyes on the Solar System)上查看。 图片来源:NASA/喷气推进实验室-加州理工 此前的超冷原子实验要么利用探空火箭(sounding rocket),一种仅携带科学仪器进行亚轨道飞行的特殊运载工具,适用于临时观察短时间出现的特殊自然现象和和持续观察某些随时间、地点变化的自然现象;要么将经过特殊设计的实验硬件从高塔顶部释放,以创造出几秒钟或数分钟的失重条件,就像零重力飞机一样。从一开始搭建在空间站起,冷原子实验室已经为科学团队提供了数千小时的微重力实验时间。这让他们得以多次重复实验,并在进行的实验中发挥更大的创造力和灵活性。 冷原子实验室科学团队成员杰森·威廉姆斯(Jason Williams)说:“有了冷原子实验室,科学家可以实时查看他们的数据,并在短时间内对实验进行调整。这种灵活性意味着我们能够快速地获取信息,并及时地解决新问题。” 相比在地球的实验室,太空中的超冷原子设施能够达到的温度也更低。给原子降温的其中一种方法,就是简单地让超冷原子云缓慢扩展,这会使它们逐渐冷下来,没有地球重力将原子拽到地面,这种方法实行起来也会更容易。 更长的观测时间和更低的实验温度都为深入了解原子和BEC的行为提供了机会。在地球上,只有整个房间都装满了专用硬件和高塔的时候,才能实现最冷的温度和最长的观测时间。大小和洗碗机差不多的冷原子实验室还没能打破温度和观测时间的记录,但它的基本性能是最为先进的,将超大型实验室的功能装进了一个小小的空间里。 冷原子实验室科学团队的成员伊森·埃利奥特(Ethan Elliott)说:“我真的认为我们才刚刚开始探索在微重力环境下超冷原子实验可以做到的事。我非常兴奋,非常想看看利用这个特殊的实验室,基础物理学界能获取到什么样的发现。” 冷原子实验室现在已经成功运转了两年,利用一种被称为原子干涉仪(atom interferometer)的新工具,宇航员最近对设施进行了升级,原子干涉仪能用原子来精确测量某些作用力,包括引力。研究团队最近证实,作为第一个在太空中工作的原子干涉仪,它正在按预期正常运转。 埃夫林、威廉姆斯和埃利奥特是《自然》杂志最新研究的主要作者。冷原子实验室由喷气推进实验室设计和搭建,资助来自NASA位于华盛顿州总部的人类探索与运营任务部(Human Explorationand Operations Mission Directorate)太空生命与物理科学研究与应用(SpaceLife and Physical Sciences Research and Applications,SLPSRA)部门,以及位于休斯顿的NASA约翰逊航天中心(Johnson Space Center)国际空间站计划(International Space Station Program)。 想了解冷原子实验室的更多信息,请访问: https://coldatomlab.jpl.nasa.gov/ 想了解有关冷原子实验室中的原子有多冷的更多信息,请访问: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7311 想了解冷原子实验室最近升级的更多信息,请访问: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7660 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasas-cold-atom-lab-takes-one-giant-leap-for-quantum-science

NASA选定首批科学仪器送往门户

NASA选定首批科学仪器送往门户

NASA已经选定了首批两项科学研究,将在“门户”(Gateway)上进行。门户是一个轨道前哨站,将为阿尔忒弥斯的登月活动提供支持,同时展示执行历史性的人类火星任务所需的技术。门户选择的仪器将观察太空天气并监测太阳辐射环境。 “与我们的商业和国际合作伙伴一起建设门户是可持续月球探索和阿尔忒弥斯计划的关键组成部分。”美国宇航局局长吉姆·布里登斯汀说,“将网关用作绕月球进行机器人和人类探索的平台,将有助于告知我们在月球表面的活动,并为我们的下一个巨大飞跃-人类对火星的探索做好准备。” 由欧洲航天局(ESA)建造的辐射仪器套件将帮助了解如何通过监测门户独特轨道上的辐射暴露来保证宇航员的安全。 由NASA建造的太空气象仪器套件将观测太阳产生的太阳粒子和太阳风。随着我们深入太空,人类和机器人探险者面临着来自太阳的猛烈和不可预测的爆发的更大挑战。太空气象仪器套件将收集数据并增强我们预测太阳活动的能力,这些活动可能会影响我们在月球上和月球周围以及未来火星任务的宇航员。 “我们的太阳和它周围的环境是动态的。这组仪器套件将帮助我们观察太阳发出的粒子和能量,并减轻对宇航员在月球和最终在火星上的风险。”NASA华盛顿科学总部副主任托马斯·祖布琛说。“我们不仅将对我们的太空环境有更多的了解,而且还将学习如何提高在阿尔忒弥斯初代离开地球时的太空天气预报能力。” 未来将选择更多的科学设备搭载在门户上。这些研究将利用月球轨道上独特的环境,这是地球和国际空间站上无法复制的。 作为NASA月球探测计划的一部分,门户将绕月运行,并将由宇航员定期使用。NASA在2019年5月授予Maxar技术公司一份合同,开发动力和推进元件,提供太阳能阵列和机动能力。NASA正在与诺斯罗普·格鲁曼公司继续谈判,以建造“居住和后勤基地”,或称“HALO”,这是第一个用于宇航员访问门户的加压舱。 来源:NASA 目前,日本航空航天局(Japan Aerospace Exploration Agency)和加拿大航空航天局(Canadian Space Agency)都在积极与NASA进行讨论,支持该门户的建设和运营,该门户将再次支持月球表面任务,为人类探索火星铺平道路。 “这是人类太空飞行中令人难以置信的时刻,因为自阿波罗计划重返月球表面以来,NASA比历史上任何时候都任何时候都更接近重返月球表面。”布莱登斯汀说。“美国正在引领人类重返月球,而这一次,我们将带领全人类进行长期探索,并为登陆火星做好准备。” 进一步了解NASA的月球至火星探索方法: https://www.nasa.gov/moontomars