SpaceX为NASA执行的第26次商业补给任务正在前往国际空间站的途中。
美国东部时间周六下午2点20分,SpaceX Dragon飞船搭载7700磅重的科学实验、宇航员用品和其他货物,搭载猎鹰9号火箭从美国宇航局位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射升空。
货运飞船计划于11月27日星期日上午7:30左右自动停靠空间站,并在空间站停留约45天。NASA电视台、NASA网站和NASA应用程序将于上午6点开始对抵达的报道。
龙号正在向空间站进行的科学实验包括:
医疗图像
月球显微镜测试了一个用于飞行中医学诊断的套件,该套件包括便携式手持显微镜和小型自给式血液样本染色装置。一名宇航员收集并染色血液样本,用显微镜获取图像,并将图像传输到地面,在那里,飞行外科医生使用这些图像诊断疾病并开具治疗处方。
该套件可以为太空或月球或火星表面的机组人员提供诊断能力,以及测试水、食物和表面污染的能力。硬件还可以改善对即将到来的阿尔忒弥斯任务的医疗监测。
储存太阳能
两个国际空间站推出太阳能阵列(iROSA),搭载SpaceX为该机构执行的第22次商业再补给任务发射升空,并于2021安装。这些太阳能电池板使用储存的动能展开,扩大了空间站的能源生产能力。第二套发射装置一旦安装,将在“龙”的后备箱中发射,这将是为空间站研究和运行提供20%至30%动力的计划的一部分。
这些阵列是三个组件中的第二个,将完成电站一半电力信道的升级。iROSA技术于2017年首次在空间站上进行测试。推出的太阳能阵列技术用于NASA的双小行星重定向测试任务,并计划用于未来的月球空间站Gateway,也是NASA Artemis计划的重要组成部分。iROSA的升级将空间站作为进一步探索太空所需技术和研究的试验场。
小番茄,大希望
持续的营养食物来源对于长时间的探索任务至关重要,典型的预包装宇航员饮食可能需要补充太空生产的新鲜食物。研究人员一直在测试一个名为Veggie的植物生长单元,并成功地种植了多种绿叶蔬菜。Veg-05是这项工作的下一步,专注于种植矮番茄。
建造更大的结构
在地球上,重力会使大型物体变形,例如大型建筑中使用的横梁。微重力使得能够在没有这种变形的情况下制造更长和更薄的结构。挤压展示了一种使用液态树脂制造地球上无法制造的形状和形状的技术。光固化树脂利用光将材料硬化成最终形状,然后将其注射到预先制作的柔性模板中,并由摄像机拍摄该过程的镜头。使用这些形式的能力可以在太空建造空间站、太阳能电池阵列和设备等结构。
太空探索计划支持科学、工程、艺术和设计领域的一系列微重力和月球研究。这项实验与麻省理工学院媒体实验室的其他几项实验一起装在一个Nanolacks黑匣子里,由国际空间站国家实验室赞助。
所需营养
在未来的长期空间飞行任务中,提供足够的营养是维持机组人员健康的一个主要挑战。许多维生素、营养素和药物的保质期有限,按需生产这种化合物的能力有助于维持船员的健康和福祉。BioNutrients-2测试了一种从酸奶(一种发酵乳制品,被称为kefir)和酵母饮料中生产关键营养素的系统。
这项调查启动了为期五年的生物营养计划的第二阶段,该计划由NASA的艾姆斯研究中心领导,由NASA航天技术任务局的“改变游戏发展”管理。该计划始于2019年推出的BioNutrients-1。BioNutrits-2采用了一个带有加热培养箱的小型系统,以促进有益生物的生长。
研究人员还致力于寻找有效的方法,利用当地资源生产塑料、建筑粘合剂和原料化学品等大宗产品。这些技术旨在降低发射成本,提高自给自足能力,扩大人类探索的视野。
缓解重力过渡
太空旅行者都面临着从一个重力场到另一个的转变。在未来的探索任务中,宇航员可能会遇到三种不同的重力场:太空旅行时的失重、另一颗行星的重力以及返回时的地球重力。这些转变会影响空间定向、头眼和手眼协调、平衡和运动,并导致一些机组人员出现空间运动病。
Falcon Goggles硬件捕捉受试者眼睛的高速视频,提供关于眼睛对准和平衡的精确数据。
这些只是轨道实验室目前在生物学和生物技术、物理科学以及地球和空间科学领域进行的数百项调查中的一小部分。这些领域的进展将有助于宇航员在长时间的太空旅行中保持健康,并展示未来人类和机器人在低地球轨道以外探索地球的技术 月球和火星。
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一分时间;一分成果。对科学工作者来说;就不是一天八小时;而是寸阴必珍;寸阳必争。
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