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探月迷你机器人

06.10.2020

Astrobotic 已经完成了 CubeRover 设备的工作——它正前往美国宇航局的肯尼迪航天中心。 如果 CubeRover 通过所有测试,它将用于探索月球表面。

CubeRover 是与卡内基梅隆大学共同开发的,Astrobotic 声称它是人类建造的最轻的商业行星漫游车。 它仅重约四公斤。

作为即将持续几个月的测试的一部分,YFCF 工程师将找出紧凑型轮式机器人准备好应对哪些类型的表面、坡度和攀爬。 此外,还将对其侧翻保护系统进行测试。 火星车将被赋予弹跳能力,这样如果它已经在月球表面遇到困难,它就可以返回到它的轮子上。

肯尼迪颗粒力学和风化层实验室 (GMRO) 的 NASA 团队现在将花费几个月的时间进行实验。 在他们之后,团队将决定是否在 Artemis 计划中使用该设备,以及漫游者可以扮演什么角色。 同时,CubeRover 可用于多次太空飞行。

NASA 还选择了 Astrobotic 作为其商业合作伙伴,用于即将进行的月球任务,该任务将寻找月球表面冰的位置和浓度。 这将有助于告知未来的机组人员潜在的着陆点。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

在研究实验室之间移动反物质的移动陷阱 11.11.2020

众所周知,反物质是一种物质,它的储存和运输充满了许多困难,因为它,这种反物质,会立即试图破坏放置它的容器的材料。 最近,欧洲核子研究中心的科学家们找到了一种方法,可以将反物质安全地转移到其他实验室的科学仪器中,科学家们将在那里尝试“揭示”我们宇宙的一些基本奥秘。

反物质减速器 (AD) 设施是地球上为数不多的生产反物质的地方之一。 然而,该装置的操作细节,特别是其中使用的最强磁场,使其位置完全不适合进行其他实验。 再就是将反物质运送到其他更适合研究的地方的问题。

BASE科学家已经完成了一种移动陷阱的设计,称为BASE-STEP。 这种设置基于著名的彭宁阱原理,其中使用电场和磁场防止反质子与容器壁接触。 此外,BASE-STEP 设施使用两个独立的 Penning 陷阱,一个用于接收和释放反物质,另一个用于在高真空中长期储存。

欧洲核子研究中心的科学家们已经使用新升级的彭宁阱已有一段时间了,它能够储存反质子 400 天。 作为比较,我们注意到 2011 年使用的类似陷阱确保反物质的存储时间不超过 16 分钟。 BASE 科学家必须面对的大问题是现有陷阱的小型化,同时保持其特性,即反物质存储时间没有损失。

BASE-STEP 装置的两个陷阱都位于产生 1 特斯拉磁场的磁铁的超导线圈内。 这种强磁场可防止反物质在运输过程中不可避免地发生颠簸和颠簸时接触陷阱壁。 为了保持阱内部和磁体绕组中的低温温度,使用了液氦,其供应足以储存几个小时的反物质。 BASE-STEP 疏水阀的尺寸为 1,9 x 1,6 x 0,8 m,重量不超过 1000 公斤。

正如科学家们所希望的那样,反物质的研究,因其运输的可能性而得到促进和加速,最终将有可能找到物理学中最重要的基本问题之一的答案。 这个问题如下——根据现有的理论,在大爆炸期间出现了等量的物质和反物质。 今天,在我们周围宇宙的可接近部分,我们只观察到普通物质。 那么究竟是什么导致了这种不平衡的出现,几乎所有的反物质都去了哪里?

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