2022 年最佳空间站科学影像

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国际空间站继续其科学之旅,绕地球表面 200 多英里的轨道运行。


航天器载着来自世界各地的宇航员往返空间站,他们在过去的一年里参与并支持了数百项科学调查和技术演示。从部署立方体卫星到研究太空流体动力学,轨道实验室扩展了其科学和发现的遗产,造福于人类。


回顾一下机组人员在 2022 年进行的突破性科学的一些最佳照片。


了解微重力运动


NASA 宇航员 Bob Hines 参与了GRASP调查,以帮助研究人员更好地了解重力是否以及如何作为控制伸手抓取运动的参考。这些信息可以进一步了解人体对微重力环境的适应情况。


将植物废料转化为食物


在插入国际空间站上的空间自动化生物产品实验室 ( SABL ) 培养箱之前,-20°C 的板块栖息地视图。Protein Manufacturing项目展示了使用新型生物反应器技术在微重力条件下将不可食用的植物材料和其他废物转化为高蛋白、可食用的真菌生物垫。


无土生长


NASA 宇航员 Jessica Watkins 和 Bob Hines 在XROOTS上工作,它使用空间站的Veggie设施来测试水培和气培技术来种植植物,而不是使用传统的土壤。这些技术可以为未来的太空探索实现大规模的作物生产。


六人聚会


机组成员聚集在美国有效载荷的主要研究实验室Destiny 模块,参加与地面任务控制人员的晚间会议,审查实验时间表并接收更新。从前到后分别是 NASA 宇航员 Josh Cassada;日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 宇航员 Koichi Wakata;ESA(欧洲航天局)宇航员 Samantha Cristoforetti;以及 NASA 宇航员弗兰克·卢比奥、妮可·曼和鲍勃·海因斯。


在太空中为地球


NASA 宇航员(左起)Thomas Marshburn 和 Mark Vande Hei 从空间站的冲天窗望向下方的地球。Crew Earth Observations调查从国际空间站的角度为研究人员提供了关键数据,以了解地球是如何随时间变化的。


三颗立方体卫星开始他们的旅程


图为为教育和研究项目设计的三颗立方体卫星(TUMnanoSAT、FUTABA 和 HSU-SAT1)在空间站绕轨道运行时从位于 Kibo Japanese Experiment Module (JEM) 外部的小型卫星部署器(右上)部署后的瞬间距大西洋 259 英里。


呼唤七大洲


NASA 宇航员 Kjell Lindgren 使用哥伦布舱中的业余无线电参加一年一度的业余无线电中继联盟 (ARRL) 实地日活动。Field Day 为业余无线电操作员提供了在模拟紧急情况下练习操作其设备的机会。在空间站期间,林格伦与七大洲的人们进行了ARISS接触,包括空间站首次呼叫 南极洲。


关于骨头的一切


日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 的 Koichi Wakata 安装了成骨细胞实验。该实验着眼于微重力下的骨质流失是否仅限于特定的成骨细胞或成骨细胞类型。这项研究检验了一个假设,即潜在过程导致骨形成减少而不是现有骨质流失增加。


点燃科学


NASA 宇航员杰西卡·沃特金斯 (Jessica Watkins) 为支持国际空间站燃烧综合机架内固体燃料点火和熄灭 ( SOFIE ) 消防安全实验的组件提供服务。该实验提供了硬件,可以研究和表征固体航天器材料在现实大气条件下的着火和可燃性。


让液体流动


国际空间站上透明流体球的视图。研究涵盖了流体力学的两个方面:微重力下航天器水箱液体晃动现象的分析和液体表面发生的波动湍流现象。该调查可以支持开发更好的卫星燃料系统,并可以更好地了解地球海洋的运作方式。


解锁棉花基因组


作为 Plant Habitat-05 调查 ( PH-05 ) 的一部分,NASA 宇航员 Raja Chari 对棉花细胞培养物进行了最后的收获。这项太空农业研究探索了棉花细胞培养物中的基因表达,以了解更多关于植物再生过程的信息,这可能有助于提高地球上的作物产量。


充电


美国宇航局宇航员(从左到右)乔什·卡萨达和弗兰克·卢比奥在太空行走期间合影,他们在国际空间站的右舷桁架结构上安装了一个可展开的太阳能电池阵列 (iROSA)。一旦所有六个 iROSA 安装完毕,空间站的总发电量预计将增加到 250 千瓦以上,增幅超过 30%,有利于空间站的研究和运营。


空间碎片清除


远征 66 期间 JEM 中的Astrobee ROAM操作会议 2的视图。ROAM 演示了机器人飞行器与太空碎片会合的过程。空间碎片包括可以修复或带出轨道的卫星,但其中许多物体正在翻滚,使交会对接具有挑战性。ROAM 使用空间站的 Astrobee 机器人来观察和了解目标如何翻滚,并使用此信息来规划安全到达目标的方法。


扩大植物生长能力


NASA 宇航员凯拉·巴伦 (Kayla Barron) 检查蔬菜植物研究设施内生长的植物,以进行Veggie PONDS实验。该调查测试了在太空种植农作物的方法,这些方法可用于支持前往月球、火星及更远地区的长期载人任务。


太空考古


NASA 宇航员 Thomas Marshburn 在国际空间站上与尺子和色卡合影。标尺和图表用于SQuARE,它研究机组人员如何随着时间的推移在空间站上使用不同的物体和空间。这项研究的结果可用于为未来载人航天器的设计提供信息。


送样回家


2022 年 8 月 19 日,ESA(欧洲航天局)宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂 (Samantha Cristoforetti) 在第 25 艘 SpaceX 龙补给船从国际空间站脱离前被拍到正在包装货物。该航天器携带了来自多次调查的样本和硬件,使研究人员能够继续收集数据实地收集和分析。


长达数十年的喷发


国际空间站上的一名宇航员拍摄了 Carrizozo Malpaís 的一系列照片,显示了长达数十年的喷发在新墨西哥州的沙漠中形成了这条长长的玄武岩带。空间站的机组人员使用手持相机拍摄地球,用于机组人员地球观测。这些照片记录了地球如何随着时间的推移而变化,并监测需要立即采取灾难级响应的事件。自 1961 年开始的早期水星任务以来,宇航员一直在从太空拍摄地球。


非常的热


2022 年 3 月 15 日,NASA 宇航员 Mark Vande Hei 在太空待了355 天,打破了前 NASA 宇航员 Scott Kelly 保持的纪录。他在国际空间站的长期任务为研究人员提供了观察长期太空飞行对人体影响的机会。在这张图片中,Vande Hei 为流动沸腾冷凝实验 ( FBCE ) 调查设置,检查基于沸腾过程的热管理系统模型。


空间建构


ESA(欧洲航天局)宇航员 Matthias Maurer 从事混凝土硬化实验,旨在更好地了解混凝土如何在没有重力驱动的对流、沉降和压力梯度的情况下硬化。结果可以支持未来的月球和行星建造技术。


这是你的命运


夜间环境光下命运美国实验室的内部视图,主灯已关闭。Destiny 模块支持各种生命和物理科学、技术演示和教育活动。2022 年,固体燃料点火和熄灭 ( SOFIE ) 设施的硬件安装在 Destiny 的燃烧集成机架内,为新的燃烧研究打开了机会。


下载本文提到的研究的高分辨率 照片和视频。


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克里斯汀吉拉尔多


国际空间站计划研究办公室

约翰逊航天中心



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