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NASA 的NIAC計畫 +TitanAir
2024-11-05 13:47:34 *
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作者 主題: NASA 的NIAC計畫 +TitanAir  (閱讀 15239 次)
peter
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« 於: 2017-04-12 22:02:50 »

==

NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC)

===

OTHERS
https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=38&topic=32542.0

==
NASA NIAC投入700萬美元
超薄太空探測器將能幫助清理軌道太空垃圾
http://www.cnbeta.com/articles/science/601839.htm

地球軌道上存有的7700噸左右碎片使得太空垃圾問題的嚴重性日益凸顯。這些來自廢棄衛星、火箭助推器等碎片極有可能會給其他衛星帶來危害。
對此,NASA為一套叫做Brane Craft的解決方案提供了50萬美元的研發資金,希望借此能得到一個清理太空垃圾的辦法。

NASA的Innovative Advanced Concepts(NIAC)項目已經為Siegried Janson博士的Brane Craft設計2016年第一階段的科研提供了10萬美元的經費。
該階段還屬于非常早期的概念開發,第二階段才是可能取得實質進展的階段。

Brane Craft是一個規格為0.9x0.9m、重量低于85g的太空飛船,它的厚度非常非常薄--比人類的頭發還要薄,
另外它整合了太陽能電池、電力、通信、指揮與控制、姿態控制、高度控制、電力推進、形狀控制等多種系統。
Brane Craft消滅垃圾的方式是將漂浮碎片包裹起來然后拖到大氣中并燃燒殆盡。

Janson博士介紹稱,Brane Craft探測器可以在任何近地行星、火衛一、火衛二、主帶小行星、火星或金星軌道上的大部分行星著陸。

NASA對該項目第二階段的資助將涵蓋兩年的概念研發,包括設計實驗展示、薄片電子實驗展示等
« 最後編輯時間: 2023-11-23 17:45:38 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #1 於: 2017-04-12 22:04:53 »

https://www.nasa.gov/feature/brane-craft/

http://www.nextbigfuture.com/2016/09/nasa-niac-brane-craft-that-is-solar.html





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« 回覆文章 #2 於: 2020-04-08 16:14:52 »

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-early-stage-technology-concepts-for-new-continued-study
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II

Space Technology Mission Directorate (STMD)

solar gravity lens telescope  
  => http://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=3&topic=27900.msg229226#msg229226

phase1 得到12.5萬美元    9個月 看概念是否可行。
phase2 是50萬美元   2年來證明
phase3 200萬美元   實現  

https://www.cnbeta.com/articles/science/964943.htm
NASA投入700万美元用于NIAC计划 包括月球开采及太阳引力透镜
 NASA 的“创新先进概念计划”(NIAC)就是要为空间探索和观测的独特想法进行高风险、高回报的投注。今年的拨款总额为700万美元,其中包括一个最现实的项目。NIAC的奖励分为三个阶段。粗略的说,第一阶段的项目会得到12.5万美元的资金,9个月的时间基本上可以证明他们的概念是否可行。第二阶段的资金是50万美元,两年时间来证明他们的概念不是无稽之谈。而第三阶段则将得到200万美金,把这个概念发展成一个真正的项目。
 这说明了NIAC项目的开放性,直到今年为止,总共只有两个团队获得了第三阶段的奖项,其余的都因为不切实际或理论上不可行而被淘汰。今年该机构迎来了进入第三阶段的项目,这是在2018年NIAC评选中首次提到的NASA喷气推进实验室的项目。

该项目涉及用太阳引力透镜完成系外行星的直接多像素成像和光谱任务。其结果是,该团队在过去的两年时间里一直在强化其背后的理论,因此能够为极度遥远和黑暗的天体创造出高分辨率的图像。"由于这项任务是详细查看潜在的可居住的系外行星的唯一途径,我们已经看到了公众的巨大兴趣和热情,这可能会激励所需的政府和私人资金,"研究人员写道。进入第二阶段的几个项目也同样有趣。其中一个是提议利用从高大的 "向日葵 "塔上仅几百米高的永久明亮地区收集的电能,在永久黑暗的月球土壤中开采富含水冰的月球土壤。另一个是用于探索土卫二热液喷口的概念车。还有一个项目的目的是将重型生命支持系统卸载到一种可以跟随宇航员四处走动的伙伴机器人上。
« 最後編輯時間: 2020-04-08 19:28:23 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #3 於: 2020-12-31 13:48:17 »

2019  NIAC
  https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=32542.msg242516#msg242516

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« 回覆文章 #4 於: 2020-12-31 13:56:48 »

https://wemp.app/posts/76935ddb-5f1b-4cd0-8ee6-e7b8a8f5e371

NIAC的全称是NASA Innovative Advanced Concepts,即创新先进概念研究计划,由NASA空间技术任务局(STMD)资助,以鼓励研究人员跳出思维定式,可以开脑洞的思考克服未来科学和探索任务所面临挑战的解决方案,实现当前和未来科学任务所需的早期技术想法、前沿交叉技术,甚至是颠覆性技术。总经费达700万美元,而且全方位的覆盖了NASA传统研究机构、商业技术公司和美国高校等(产学研结合的典范!)。并且,结合NASA近期的宇宙探索计划,今年的创新项目,很可能孕育使人们更快地前往火星和对深海世界进行探索的未来创新技术。

 在项目实施层面,NASA根据项目研制的进展和程度,划分了三个阶段。2020计划的第一阶段包括16个新概念研究项目,每个项目获得125,000美元经费,研发周期9个月。而符合条件的第一阶段项目研究者可以在下一年度提交后续第二阶段研究的建议。

 2020计划的第二和第三阶段包括有7个预先研究项目(比第一阶段的成熟度要高一些,可能选取自前几期的NIAC创新项目)。选定的第二阶段研究项目获得500,000美元经费,并且项目周期增加两年。

第三阶段项目旨在战略性地转变NIAC项目概念,且对NASA其他政府机构或商业伙伴具有最高影响力。选定的第三阶段研究项目获得200万美元的资助,并在之前的基础上延长2年时间来进一步孵化其研究成果。

Part1
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwODAwNzYyNg==&mid=2650831327&idx=1&sn=c352d096d4255a392bae3f3c2263128e&chksm=8cfd617abb8ae86cdf12f5bbb6bb592fc316a8c699cde8e9d291a734eb423073c29eece6a745&scene=21#wechat_redirect


1.  月球背面的月球陨石坑射电望远镜
Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) on the Far-Side of the Moon



2.  星导航: 一种基于星光相对论摄动的自主航天器导航系统
StarNAV: An Architecture for Autonomous Spacecraft Navigation by the Relativistic Perturbation of Starlight

3.  用于太空探索突破的超材料太阳帆 Extreme Metamaterial Solar Sails for Breakthrough Space Exploration

4.  为人类火星任务提供燃料 Fueling a Human Mission to Mars

5.  渐进式自组装空间系统
Flat Fabrication of Progressively Self-Assembling Space Systems


* 2.jpg (175.15 KB, 693x517 - 已被閱讀 197 次.)

* 1.jpg (295.46 KB, 708x579 - 已被閱讀 203 次.)

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* 4.jpg (190.82 KB, 748x521 - 已被閱讀 157 次.)

* 5.jpg (196.03 KB, 718x723 - 已被閱讀 173 次.)
« 最後編輯時間: 2020-12-31 14:16:43 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #5 於: 2020-12-31 14:18:26 »


Part2
https://wemp.app/posts/76935ddb-5f1b-4cd0-8ee6-e7b8a8f5e371

6. 重力探测器:用于太阳系小天体内部测绘的跳跃式探测器 Gravity Poppers: Hopping Probes for the Interior Mapping of Small Solar System Bodies



7.  脉冲等离子火箭:带防护的火星穿越航天器设计 Pulsed Plasma Rocket: Shielded, Fast Transits for Humans to Mars

8.  高辐射半导体操作钨外反射器  High Irradiance Peltier Operated Tungsten Exo-Reflector (HI-POWER)
  => https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=34707.msg248874#msg248874

9.  利用反物质的星际航天器减速技术 Deceleration of Interstellar Spacecraft Utilizing Antimatter

10.  阿尔特米斯登月计划的即时着陆平台  Instant Landing Pads for Artemis Lunar Missions




* 6.jpg (319.42 KB, 717x634 - 已被閱讀 129 次.)

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* 8.jpg (238.13 KB, 755x371 - 已被閱讀 202 次.)

* 9.jpg (327.03 KB, 709x737 - 已被閱讀 158 次.)

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« 回覆文章 #6 於: 2020-12-31 14:30:36 »

MORE

WIKI  https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Institute_for_Advanced_Concepts

https://allthatsinteresting.com/lunar-crater-radio-telescope


https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II/Extreme_Metamaterial_Solar_Sails/
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« 回覆文章 #7 於: 2021-04-11 12:11:15 »

https://spaceq.ca/what-futuristic-innovative-advanced-concepts-is-nasa-funding/

NASA宣佈為7項創新先進概念研究提供500萬美元資金
https://blog.wongcw.com/2021/04/11/nasa%E5%AE%A3%E4%BD%88%E7%82%BA7%E9%A0%85%E5%89%B5%E6%96%B0%E5%85%88%E9%80%B2%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%8F%90%E4%BE%9B500%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83%E8%B3%87%E9%87%91/


https://www.cnbeta.com/articles/science/1113251.htm
NASA宣布为7项创新先进概念研究提供500万美元资金  


1. Cube-Sat Space Flight Test of a Neutrino Detector  中微子探测任务的概念将获得NIAC三期拨款200万美元

Nickolas Solomey  之前的NIAC研究表明,該技術可以在太空中工作、探索了不同的飛行路徑並開發了中微子探測器的早期原型。有了三期撥款,Sloomey將準備一個可以在CubeSat上測試的飛行探測器。

此外,6名研究人員每人將獲得50萬美元以進行為期兩年的NIAC二期研究。


2.  Lofted Environmental Venus Sensors (LEAVES)  => PHASE2
 来自位于克利夫兰的俄亥俄航空航天研究所的Jeffrey Balcerski将继续研究一种应用于金星大气层研究的小型航天器“蜂群”方法。这个概念结合了微型传感器、电子设备和在风筝一样的漂流平台上的通信,其可以在金星的云层中进行约为9个小时的操作。部署和飞行的高保真模拟将能让设计变得更加成熟

3.  Extreme Solar Sailing for Breakthrough Space Exploration => PHASE 2
 来自加州大学洛杉矶分校的助理教授Artur Davoyan将对CubeSat太阳帆进行研究以探索太阳系和星际空间。Davoyan将制造和测试能够承受住极端温度的超轻帆材料、研究支撑帆的结构合理的方法并研究两个任务概念。

4. Mycotecture Off Planet  => PHASE2 
  Lynn Rothschild则是NASA位于加州硅谷的艾姆斯研究中心的一名科学家,她将进一步研究真菌培育结构的方法,未来,该方法将可能在太空栖息地得到应用。Rothschild和一个国际团队将在月球和火星相关环境条件下的小型原型上测试不同的真菌、生长条件和孔隙大小。这项研究还将评估陆地应用,包括生物可降解板和快速、低成本结构。

5.  Sutter Ultra: Breakthrough Space Telescope for Prospecting Asteroids   PHASE2
 来自Trans Astronautica Corporation的Peter Guard将研究一项以比目前勘测方法更快地发现小型小行星的任务概念。一个由三艘宇宙飞船组成的星座将使用数百架小型望远镜和机载图像处理来协调搜索这些物体。其二期的目标是成熟化和证明拟议的滤波技术。

6  Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) on the Far-Side of the Moon  => phase2
  Saptarshi Bandyopadhyay是南加州NASA JPL的机器人技术专家,他将继续在月球背面的一个陨石坑内研究可能的射电望远镜。他的目标是设计一种钢丝网--让小型攀爬机器人将其部署成一个大型抛物面反射器。第二阶段的研究则将集中于改进望远镜的能力和各种任务方法。

7.  Pluto Hop, Skip, and Jump  => PHASE2
 来自位于加州欧文代尔的Global Aerospace Corporation in Irwindale的Kerry Nock将负责研究出一种可能在冥王星和其他具有低压大气的天体上着陆的可行方法。这一概念依赖于一个大而轻的减速机,当它接近表面时就会发生膨胀。Nock将解决该技术的可行性--其中包括风险较高的组件--及建立其整体成熟度

https://www.jpl.nasa.gov/news/nasa-selects-innovative-early-stage-tech-concepts-for-continued-study

 NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) program
« 最後編輯時間: 2021-04-11 12:40:56 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #8 於: 2021-04-11 12:31:25 »

NIAC 2021


phase1 得到12.5萬美元    9個月 看概念是否可行。
phase2 是50萬美元   2年來證明
phase3 200萬美元   實現  


https://zhuanlan.zhihu.com/p/355775899
1、支持早期外星行星登陆(和运行)的风化层自适应修正系统(RAMs) =Regolith Adaptive Modification System (RAMs) to Support Early Extraterrestrial Planetary Landings (and Operations)  
负责人及单位:Sarbajit Banerjee萨巴吉特班纳吉 得克萨斯A&M工程实验站

2、通过SCATTER探索天王星 =  Exploring Uranus through SCATTER: Sustained ChipSat/CubeSat Activity Through Transmitted Electromagnetic Radiation  
负责人及单位:Sigrid Close西格西德·克洛塞,美国斯坦福大学



3、 电弧烧蚀开采的原位资源利用  Ablative Arc Mining for In-Situ Resource Utilization
负责人及单位:Amelia Greig艾米莉亚·格雷格,美国德克萨斯大学
随着太空探索的扩展,包括人类远征到其他太阳系物体的表面,必须开发可持续的原地资源利用(ISRU)基础设施,以收集当地的水,建筑材料和推进剂资源。水是近期最关键的组成部分,因此是许多研究的重点。但是,将来能够使用同一系统开采其他资源将变得至关重要。因此,一个好的采矿系统应包括与尽可能多的其他本地材料平行地提取和收集水。使用电弧烧蚀表面材料会产生自由电离的粒子,这些粒子可按质量分类为材料组,并通过电磁场传输到相关的收集器。每种材料类型专用的收集器可以并行使用,以实现最大的收集效率和保存条件。电离消融电弧,电磁传输和分类以及收集器模块位于移动式表面履带机内,有可能导致人类太空探索的多种,高效且覆盖面广的原位资源利用。通过使用电弧既烧蚀和电离硬质合金颗粒,挥发物的运输和收集比热采矿技术中依赖的稀疏中性粒子的随机游走更加可控和有效。这提高了颗粒收集的速率,并减少了非预期表面上凝结引起的损失。使用磁场分离挥发物意味着该技术可以轻松地应用于单个系统体系结构中的任何重灰石成分,包括水和金属离子。


4、部署千米等级的太空结构 Kilometer-Scale Space Structures from a Single Launch

负责人及单位:Zachary Manchester扎克利·曼彻斯特,卡内基梅隆大学
为了在1-2RPM(每分钟转数)的转速下产生接近1g的人造重力环境,需要一种千米等级的太空结构。为了解决该问题,我们将利用机械超材料取得的最新进展,设计一种轻质量部署结构,膨胀率达到150倍以上。像这样的结构可部署在猎鹰重型火箭整流罩中,在太空轨道上进行伸展,达到长度1千米以上的最终尺寸,而不需要复杂的在轨组装或者制造,我们的研究将适用于类似“月球轨道空间站”的概念设计,1千米以上等级的可扩展结构将成为大型旋转太空站主干部分。

5、被动扩展偶极子阵列月球探测仪(PEDALS) PEDALS: Passively Expanding Dipole Array for Lunar Sounding

负责人及单位:Patrick McGarey帕特里克·麦克高瑞,美国宇航局喷气推进实验室


理解类地行星地下组成和结构是揭晓其地质历史演变的关键,其中包括:地壳分化、火山作用、沉积作用、盆地形成和挥发性运输和聚集。通常采用的地下探测设备是雷达,它可以通过基于地球的双基站、轨道或者表面结构来实现,在每种情况下,合并雷达仪器的任务操作天线都具有固定共振频率,通常限制在一个或者两个工作频带。目前,火星轨道设备MARSIS在迄今所有轨道探测雷达中具有最大天线(40米),它可提供千米等级的穿透勘测和全球覆盖范围,但由于信噪比较低、分辨率较低、表面反射模糊等原因,导致勘测数据失真度较高。考虑到使用单一、固定长度偶极天线产生的频带有限性,我们建议采用被动扩展偶极子阵列月球探测仪(PEDALS),它包含一系列离散偶极天线,通过特殊组成和短偶极耦合扩展到更大的区域,通过频率和深度变换能有效提高分辨率。PEDALS的关键创新之处在于其独特能力,可以从不同的空间位置测量广泛而连续的深度范围,这是之前探地雷达装置无法实现的。PEDALS利用形状记忆材料被动展开4个系绳,并计划在未来各种月球勘测任务中使用。驱动PEDALS任务的关键科学目标包括对比地壳厚度从而理解地壳结构的深度,以及测量表面风化层挥发物分布,探测地下空洞等。

6、自主深井钻孔机器人  Autonomous Robotic Demonstrator for Deep Drilling (ARD3)

负责人及单位:Quinn Morley奎因·莫理,行星企业公司


7、 紧凑型,超功率密集型放射性同位素电池可实现太阳外物体拦截器和样品返回  Extrasolar Object Interceptor and Sample Return Enabled by Compact, Ultra Power Dense Radioisotope Batteries
 
Christopher Morrison克里斯托弗·莫里森 超安全核技术公司

USNC- Space
Seattle, WA 98199-1258
2021 Phase I

USNC-Tech正在提议一种紧凑型20 kWe,500 kg干重,放射性同位素-电力推进的航天器设计,该航天器将由新型可充电原子电池(CAB)供电,并通过动力系统能够以100 km / s的速度提供∆Vs比质量为5-8 kg / kWe。采用这种技术的航天器将能够在10年的时间内到达太阳系外物体,收集样本并返回地球。

8、 轻型勘探的原子能太阳帆(APPLE) Atomic Planar Power for Lightweight Exploration (APPLE)

 => https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=25225.msg259128#msg259128

NASA  https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2022/Atomic_Planar_Power/

E. Joseph Nemanick约瑟夫·内曼尼克 航空航天公司
轻型探索的原子能太阳帆(APPLE)是一种用于在低质量,快速运输的太空平台上进行深层太阳系任务的启用架构





9、使用原位推进剂实现土卫六样品返回,是一个预想的土卫六样品返回任务  A Titan Sample Return Using In-Situ Propellants

Steven Oleson史蒂文·奥尔森,NASA格林研究中心

===

 http://www.jintiankansha.me/t/QxyuqtCYRw
NASA创新先进概念NIAC·2021年第一阶段研究项目简介(2)(共16个项目,后7个项目)

10.  ReachBot: Small Robot for Large Mobile Manipulation Tasks in Martian Cave Environments  
适用于火星洞穴环境中移动操作任务的小型机器人
Marco Pavone

11. FarView - An In Situ Manufactured Lunar Far Side Radio Observatory -原位制造的月球远端无线电天文台
 Ronald Polidan
我们建议进行一次端到端的系统级研究,以研究如何使用月球巨石材料在月球远端建造一个非常大的低频(5-40 MHz)无线电观测台“ FarView”。 FarView将是一个约100,000个偶极天线的稀疏阵列,将占据一个约20x20 km的区域。支持FarView的创新技术元素将成为ISRU的几乎专有用途,并且几乎可以在现场制造无线电阵列的几乎所有系统元素,包括发电和储能系统。 FarView科学专注于使用高度红移的21cm氢原子线对未探索的宇宙黑暗时代的精致细节进行研究,并确定形成第一批恒星,星系和吸积黑洞的条件和过程,而今天还没有类似的天文台。这种射电望远镜将是这种规模和灵敏度的同类望远镜中的第一款,它将为早期宇宙打开一个新的窗口(低频射电),类似于LIGO对重力波的探测和Planck对CMB的探测。由于地球产生的无线电噪声和电离层,无法从地球进行这些测量。使用原位制造技术和偶尔从Earth进行系统升级,FarView可以不断发展并具有长寿命。与从地球发射的完整天线阵列相比,它将具有更低的成本和更长的使用寿命。

发展月球表面基础设施(电力系统,能量存储系统,太空制造资产,太空采矿资产),以实现未来的月球表面科学和商业任务。从重石料加工活动中提取和精炼氧气和金属,用于未来的月球前哨基地和其他太空制造以及月球表面和太空中的人类太空飞行活动。


12.  FLOAT -- Flexible Levitation on a Track   基于石墨烯柔性膜的月球悬浮轨道运输系统
Ethan Schaler

13.  SWIM -- Sensing with Independent Micro-swimmers  —使用独立的传感器的微型游泳机器人
Ethan Schaler


 未来数十年的太空探索将集中在海洋世界上,尤其是土卫二,欧罗巴和土卫六,它们在几公里冰冷的地壳以下的液态海洋是地球以外最可能栖息生物的地方。为了进入这些水生环境,美国国家航空航天局正在开发和完善众多的海洋访问任务概念,包括欧洲科学探索地下访问机制(SESAME)类的热机械钻探机器人。我们建议开发SWIM(使用独立的微传感器进行感应)来显着扩展SESAME级海上机器人飞行任务的功能,并显着增加其检测可居住性/生物标记物/生命证据的可能性。

SWIM系统由厘米级的3D打印游泳微型机器人(微型游泳者)组成,该微型机器人配有MEMS传感器,由微型执行器推动,并通过超声波进行无线控制。微型游泳者既可以单独部署,也可以从单个SESAME机器人母舰中蜂群部署,一旦到达/锚定在海冰界面上,机动性就会受到限制。 SWIM可以对SESAME机器人无法进行的海水进行主动采样(增加了检测生物标记的机会),还可以对所需海洋特性,可居住性度量标准和潜在生物标记进行时空分布测量(单个机器人无法实现) )。这些功能加在一起,将使科学家能够在NASA的首次海洋访问任务中更好地表征/了解外星海洋的组成和可居住性。

在第1阶段中,我们将通过以下两个主要任务,确立在距机器人母机多米的距离内无线操作SWIM机器人的基本可行性:

    构建科学可追溯性矩阵的重点是在海冰界面执行NASA SESAME级机器人任务的科学目标。
    进行微型游泳者设计贸易研究,以确定适当的机器人设计/大小,以便在预期的勘探范围和预期的海底海洋条件下使用可用的科学仪器。它将重点关注4个关键的小型子系统:科学仪器(MEMS传感器,光谱仪,照相机),执行器(超声波,压电,电机),通信(超声波)和电源(电池,能量收集器)。


14. Making Soil for Space Habitats by Seeding Asteroids with Fungi  通过用真菌播种小行星为人类太空栖息地制造土壤
 Jane Shevtsov

背景和目标:任何大型、长期的太空栖息地都需要自己种植大部分食物和回收营养物,对于简单的补给任务而言,用水培方式种植农作物很有意义,但基于土壤的种植系统,对无法实现从地球上进行及时的物资补给的大型外太空基地,具有重要优势。

一种建议的栖息地设计是一个圆柱体,该圆柱体旋转以产生人工重力,并容纳多达8000人,用于小行星开采,太空制造和研究等目的。该栖息地在食物方面要自给自足,并有足够的绿色空间,既可以支持船员的心理健康,又可以作为生命支持系统的一部分。在这样的规模下,水培法将在所需的机械设备数量以及随之而来的故障点(例如泵和油管)扩散方面陷入困境。此外,水耕系统需要营养液,并且不容易将其用于农业和人类废物的循环利用,这在土壤系统中可以通过对废物进行堆肥(可能使用有效杀死病原体的嗜热方法)并结合使用来轻松实现。它进入土壤。



15.  Light Bender  月球表面的光弯曲机
Charles Taylor


用于在Artemis任务和随后的“长期人类月球存在”的背景下在月球表面上产生和分配能量。创新的概念基于定日镜,该定日镜利用卡塞格林望远镜光学器件作为捕获,聚集和聚焦太阳光的主要手段。第二项关键创新是使用菲涅耳透镜来准直该光,以在不超过一千米的距离内将其分配给多个最终用户,而不会造成重大损失。然后,使用小型(直径2m-4m)光伏阵列将重定向并集中的太阳能转换为最终用户所在地的电能,该光伏阵列可安装在栖息地,低温冷却器或流动资产(如漫游车或ISRU元件)上。该概念优于诸如效率极低的激光功率束之类的替代方案,因为它仅将光一次转换为电能,以及依赖于大量电缆的传统配电架构。

Light Bender的价值主张是,与传统技术解决方案(例如,激光功率束或高压电力电缆上的配电网络)相比,质量降低约5倍。 Light Bender还以其他系统无法做到的方式,为月球表面永久阴影的月牙洼中的科学和ISRU系统提供动力。在初始设计中,主镜可捕获相当于48 kWe的太阳光。最终用户的电功率取决于到主要收集点的距离,但是根据包络分析的结果,在1公里之内至少有9kWe的连续功率可用,可与Kilopower规定的10kWe的输出相媲美。通过更改主要采集元件的尺寸,接收元件的尺寸,距离节点之间的距离,或者通过增加登陆的采集系统的数量,可以调整总系统功率水平。

第一阶段系统可行性和贸易研究将解决影响系统性能和操作适用性的系统设计的“已知未知数”。目前,有两个主要方面很重要:光学镜/透镜设计,以及该设计如何以机械结构表现出来,该机械结构旨在从较小的存放体积中自动展开。第一次分析需要创建详细的光学系统模型,并对元素设计,材料和涂层进行后续的贸易研究,以提供可提供可接受的光传播性能的解决方案。一旦设计完成,将评估自主部署的竞争方法。在进行了设计/可行性研究之后,将在持续的月球表面操作期间,在靠近月球南极的月球基地的背景下,对Light Bender的建筑替代方案进行评估。优异的主要表现是着陆质量的最小化。将与已知的配电技术进行比较,例如电缆和激光功率发射。


16.  Solar System Pony Express  太阳系小马快递系统
Joshua Vander Hook


太阳系小马快递(Pony Express)系统是全球性的,多光谱,高分辨率的行星测量系统,在定期访问循环卫星网络的基础上,其定期访问以获取数据的petabits,并将其传送到地球。 “信使”卫星使用光通信,每年至少接收一次来自测量卫星的1-3千兆比特数据。然后它们会接近地球,在那里它们可以快速地传送数据。通过利用循环轨道,信使卫星仅需要最少的飞行器推进,它可以作为深空网络的补充和人类探索太空物流网络的先行者,运行数十年。


https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2021_Phase_I/
« 最後編輯時間: 2023-08-14 12:33:18 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #9 於: 2022-05-26 07:06:13 »

  NIAC 新的 太陽光帆 Diffractive Solar Sail

https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=59&topic=32397.msg242196#msg242196

https://www.cnbeta.com/articles/science/1273501.htm
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« 回覆文章 #10 於: 2023-01-12 10:20:51 »

https://chinese.engadget.com/nasa-titan-seaplane-pellet-beam-propulsion-110044919.html

https://technews.tw/2023/01/13/nasa-niac-space-titan-mars-moon/

https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1339013.htm


NASA 近期除了忙著準備重回月球之外,也持續在出資進行新太空探險技術的研發。

NASA 一共拿出了 175,000 美元給 14 個計畫

進行初步的構想與研究,希望能在未來派上用場。這當中最瘋狂的可能就是上面的這個名為「TitanAir」的提案,
是一架可以在土衛六(泰坦)的甲烷海洋上飄浮,也能短暫升空的「飛船」,並且能透過機翼前緣的小孔洞收集土衛六的大氣成份進行分析。

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-experimental-space-technology-concepts-for-initial-study


1.     Edward Balaban, NASA’s Ames Research Center in California’s Silicon Valley: Fluidic Telescope: Enabling the Next Generation of Large Space Observatories
  https://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=37541.0

    
2.  Igor Bargatin, University of Pennsylvania in Philadelphia: Photophoretic Propulsion Enabling Mesosphere Exploration

3.     Theresa Benyo, NASA’s Glenn Research Center in Cleveland: Accessing Icy World Oceans Using Lattice Confinement Fusion Fast Fission
    
4. Zachary Cordero, MIT: Bend-Forming of Large Electrostatically Actuated Space Structures
    
5. Peter Curreri, Lunar Resources, Inc. in Houston: Lunar South Pole Oxygen Pipeline
      => 月球资源公司的彼得-库里里设计了可以在月球基地之间输送氧气的管道

6. Artur Davoyan, University of California, Los Angeles: Pellet-Beam Propulsion for Breakthrough Space Exploration

 Artur Davoyan 助理教授則提出「圓粒束推進」概念,該系統建立在現有光帆技術基礎上,使用由雷射推動的微觀超高速粒子束帶動前進,據 Davoyan 說法,圓粒束推進系統可以在 1 年內將有效載荷送到外太陽系,比如海王星、天王星 
  旅行者1号花了35年时间才到达星际空间(日光层,距离太阳大约123AU),一个一吨重的航天器只需三年就能到达100AU。它可以在15年内行驶500AU

7. Ryan Gosse, University of Florida, Gainesville: New Class of Bimodal Nuclear Thermal/Electric Propulsion with a Wave Rotor Topping Cycle Enabling Fast Transit to Mars
    
8.  Congrui Jin, University of Nebraska, Lincoln: Biomineralization-Enabled Self-Growing Building Blocks for Habitat Outfitting on Mars 
 火星上種磚塊的有趣想法,與其將預製元件千里迢迢送到火星,不如誘導藍藻和真菌產生聚合物作為建造原料,讓它們在火星上與風化層黏合「生長」成建築磚材。


9.     Mary Knapp, MIT: Great Observatory for Long Wavelengths
     這個天文台將由數千顆相同衛星組成,前往日地系統的 L5 拉格朗日點工作,尋找頻率介於 100 kHz~15 MHz 的無線電發射,可以研究遙遠系外行星的磁場、探測與地球相似的岩石系外行星。

10. Quinn Morley, Planet Enterprises in Gig Harbor, Washington: TitanAir: Leading-Edge Liquid Collection to Enable Cutting-Edge Science
 土衛六(泰坦)的甲烷海洋上飄浮,也能短暫升空的「飛船」
由行星科學家 Quinn Morley 設想的 AirTitan 計畫,看起來比 NASA 準備登陸土衛六泰坦的蜻蜓號(Dragonfly)更上一層樓,AirTitan 飛行器設計成可在泰坦濃厚大氣層中飛行,也可以在甲烷湖滑行,從土衛六的河流、湖泊、甚至海洋採集液體樣本,提供前所未有的分析數據。

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/TitanAir/
 
 
11. Christopher Morrison, Ultra Safe Nuclear Corporation – Space, in Seattle: EmberCore Flashlight: Long Distance Lunar Characterization with Intense Passive X- and Gamma ray Source
    
12. Heidi Newberg, Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York: Diffractive Interfero Coronagraph Exoplanet Resolver: Detecting and Characterizing all Earth-like Exoplanets Orbiting Sun-like Stars within 10 Parsecs
    
13.  Stephen Polly, Rochester Institute of Technology in Rochester, New York: Radioisotope Thermoradiative Cell Power Generator

14.   Ryan Weed, Positron Dynamics in Seattle: Aerogel Core Fission Fragment Rocket Engine

« 最後編輯時間: 2023-01-14 14:01:48 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #11 於: 2023-04-12 13:00:21 »

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/RadioisotopeElectric_Propulsion_System/

Ronald Polidan  的 FarView Observatory
https://www.space.com/pulverize-asteroids-moon-observatory-niac-2023-funding

FarView is a low frequency (5-40 MHz) radio telescope array comprised of 100,000 dipole antennas, dispersed over ~ 200 km2. The observatory is manufactured in-situ, utilizing Lunar Resources’ developed technologies that first extract metals (along with oxygen) from lunar regolith then manufacture most of the required elements of the observatory: dipole antennas, solar cells, power lines, from those materials. FarView will be built on the lunar far side to shield it from the Earth’s ionospheric and anthropomorphic radio interference that compromise these observations from being made on Earth.

https://www.space.com/pulverize-asteroids-moon-observatory-niac-2023-funding

proposed radio telescope that would be built on the far side of the moon


NASA NIAC 2023  LIST
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/

https://zh-cn.futuroprossimo.it/2023/04/farmacia-galattica-e-scudi-planetari-ecco-le-nuove-invenzioni-nasa/

太空药房的想法,该药房将使宇航员在长期停留在轨道期间能够获得治疗和药物。
太空药房  A Flexible, Personalized, On-Demand Astropharmacy

PI - Planetary Defense

FarView Observatory


https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1354041.htm 
NASA 宣布资助几个关键的未来主义项目的第二阶段,

包括一个按需提供的太空药房以及一个小行星防御系统。




这些只是获得额外资金的总共六个项目中的两个,并可能带来一些耐人寻味的结果。

美国宇航局本周宣布了美国宇航局科学创新概念研究(NIAC)的最新获奖者,指出它将继续向这六个项目输送资金。如上所述,太空药房是项目阵容中的一个重要组成部分,美国宇航局未来的深空探索可能在很大程度上依赖于这些发展。

该项目将建立在第一阶段NIAC项目所看到的成功基础上,该项目引入了科学家所称的Astropharmacy--它本质上是为NASA宇航员充当一个按需的太空药房。该项目已经证明可以创造和净化某些元素。

A Flexible, Personalized, On-Demand Astropharmacy
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/Astropharmacy/

FarView Observatory

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/FarView_Observatory/
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« 回覆文章 #12 於: 2023-08-14 12:39:25 »

MORE APPLE
The Atomic Planar Power for Lightweight Exploration (APPLE)

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2022/Atomic_Planar_Power/




https://aerospace.org/press-release/prototype-spacecraft-power-system-deep-space-secures-600k-nasa-grant


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