探索深空:机器人

机器人任务如何推进科学和所有空间探索的未来

月亮、太阳和星星,还有火星和其他星球。

如果一个机器人任务已经到达那里,那么洛克希德·马丁公司也已经到达那里。

我们设计、建造和操作的宇宙飞船一直是探索太阳系每一颗行星的一部分。他们降落在火星它绕着小行星绕着微小的轨道运行,飞过冥王星,到达柯伊伯带,这是迄今为止太空飞行器飞行的最远距离。

我们的系统提供巡航阶段导航所需的动力和保护,即使保持最小的、精确的轨道,并承受进入、下降和着陆(EDL)的挑战。我们任务中的仪器收集重要的科学样本和数据,并将它们送回地球。在地面上,我们的任务支持团队保持航天器飞行,并将信息传递给科学家和工程师进行分析。

从这些机器人任务中收集的经验和知识不仅为我们提供了关于太阳系的有价值的数据,它们也为深空探索的一个关键目标——发送提供了信息把人类送上月球和火星在不远的将来,为新的太空经济提供基础设施。

绘制行星地图和更多

机器人太空探测

洛克希德·马丁公司制造的探测器提供的数据塑造了我们对行星和其他天体的理解,也测量了空间的性质。我们建造并运营麦哲伦。1989年,它成为第一个使用空气制动的航天器,也是第一个提供非常详细的金星表面和重力地图的任务。

我们的创manbetx3.0最新登录新在20世纪90年代和21世纪初进行了多次任务,并在2011年重返太空探测。洛克希德·马丁公司建造的宇宙飞船带着圣杯和朱诺.我们为GRAIL号对月球结构和热演化的调查和朱诺号对木星内核、引力、大气和磁层的研究提供了任务操作。朱诺号的木星任务使它进行了太阳能航天器迄今为止最长的旅程。

现在我们正在为两个独特的任务做准备。NASA选择洛克希德·马丁航天公司进行设计、建造和运营露西这是第一个前往木星特洛伊小行星的任务,计划于2021年发射。我们的小型立方体卫星,被称为LunIR(月球红外),将与猎户座宇宙飞船一起执行探索任务1号,利用新一代技术收集更多关于月球的信息,收集红外图像。

火星上的水和其他发现

机器人卫星

轨道飞行器为科学家提供了大量的数据,并发现了太阳系是如何形成的,包括我们的行星邻居火星。1996年,火星全球勘测者号发射到火星极地附近的轨道上,并对火星过去存在水的迹象做出了大量的发现。目前运行的轨道飞行器提供了更多的数据。2001年,火星奥德赛号开始分析火星上的辐射环境以评估风险,而火星勘测轨道飞行器(MRO)则在寻找官方水源。等其他任务MAVEN(火星大气和挥发性演化)收集火星上层大气可能对接近火星的载人飞船产生影响的信息。

轨道器还为深空操作提供重要的通信中继,包括着陆器和探测车。

洞察力(使用地震调查、大地测量和热传输的内部探测)于2018年登陆火星,它依靠MRO和奥德赛的数据中继将信息传回地球。

我们在建造轨道飞行器方面有着悠久的历史。例如,月球勘探者号(Lunar Prospector)不负其名,在1998年首次发现了月球两极存在水冰的证据。现在飞船MRO通过检查未来火星任务可能的着陆点继续推动人类探索,而MAVEN等其他机构则致力于火星大气的研究,并提供中继支持。

一次又一次地回到红色星球

机器人兰德斯

洛克希德·马丁公司是唯一一家建造航天器并成功登陆火星的公司,而且我们已经成功着陆了四次。从NASA的就职典礼开始维京人自上世纪70年代以来,我们参与了NASA的每一次火星任务。洞察号是NASA的21号火星任务和11号th洛克希德·马丁公司制造的火星飞船。丰富的经验意味着我们的工程师使用最先进的技术和从以前的火星任务中吸取的教训来建造洞察号。

登陆火星意味着引导宇宙飞船洞察力超过3亿英里到达火星大气层中只有15英里宽的选定点——这就像从2100英里外打出一杆进洞一样。我们的推进着陆系统帮助火星着陆器,包括海盗号、凤凰号和现在的洞察号,安全着陆。

我们继续探索先进的技术,以使更重的航天器着陆,这些航天器将携带人类、他们的装备和物资,以及3亿多英里的旅程所需的燃料——这取决于发射时火星的位置。现在,洛·马公司正在将其在星际飞船方面的专业知识应用到一个旨在向月球运送商业有效载荷的新项目中。作为该机构商业月球有效载荷服务(CLPS)合同的一部分,NASA选择了我们的McCandless月球着陆器提供有效载荷交付服务。

麦克坎德里斯月球着陆器可以运送重达数百公斤的大型有效载荷——包括固定的科学仪器、可部署的漫游者,甚至取样返回器——到月球表面。一旦到达月球表面,着陆器可以为复杂的有效载荷提供动力、通信和热管理。CLPS还代表了未来可重复使用的载人着陆器的发展方向。

彗星尘埃,太阳风和小行星土壤

样品返回任务

我们在样manbetx3.0最新登录品返回任务上的创新有助于将科学带回地球。美国宇航局的星尘和Stardust-NExT这是美国第一个专门为彗星探索而设计的太空任务,它依靠洛克希德·马丁公司设计、建造、集成和测试,以及控制和操作航天器。我们提供发射支持,并为返回彗星尘埃的太空舱提供支持。我们在2001年的“创世纪”号任务中承担了同样的任务,该任务带回了太阳风样本。

这些任务的经验延续到了OSIRIS-REx(2016) Bennu小行星任务。该航天器将使用由洛克希德·马丁公司专门为任务的独特挑战发明的第一种样本收集机制。TAGSAM该系统将于2020年使用其完全连接的“手臂”和真空头从本奴收集风化层。

想象太空的奇迹

望远镜

哈勃太空望远镜和斯皮策太空望远镜——洛克希德·马丁公司建造和集成的两个望远镜——提供了前所未有的深空视野。哈勃已经飞行了近30年,而斯皮策的飞行记录超过了15年。他们的图像揭示了关于恒星如何形成的新信息,发现了大质量黑洞,并表明宇宙正在加速膨胀。他们甚至发现了一个全新的太阳系,有七颗行星围绕一颗相对较近的恒星运行,TRAPPIST-1

我们的光学有效载荷卓越中心该中心位于加州帕洛阿尔托,是一个由专家和综合能力组成的网络,50多年来一直从事万博manbetx官方app光学有效载荷的设计、建造和操作。我们在哈勃和斯皮策等太空望远镜上的光学技术捕捉并解释了科学家更好地了解宇宙所需的数据。它还可以扩展到更小的卫星上。

图片:美国国家航空航天局

机器人背后的人

任务操作

位于科罗拉多州丹佛市的任务支援区(MSA)是负责让这些机器人探索者走在正确道路上的人员所在。MSA的任务操作团队目前在太空中执行8个任务,当露西号于2021年发射前往木星的特洛伊小行星时,将增加露西号。利用建造航天器的专业知识,我们的团队将这些经验教训应用到大部分航天器在地球大气层外的运行中,是唯一一家提供这项服务的私营公司。

任务行动小组负责:

  • 支持飞行机动、试验和特殊科研要求
  • 监测数据以分析一般航天器健康状况并评估趋势
  • 从NASA深空网络(DSN)天线接收数据
  • 开发和验证操作航天器的命令
  • 创建背景序列,使航天器将数据传回地球
  • 重新设计任务功能以扩展科学收集万博manbetx官方app

就像他们飞行的宇宙飞船一样,任务行动小组不断探索新的领域。奥西里斯-雷克斯任务在2018年底抵达小行星本努时,需要进行前所未有的接近操作。这是第一次有人在微重力环境下驾驶宇宙飞船如此接近一个小天体。这意味着团队必须频繁调整轨道——有时一周一两次,而在更大、更稳定的轨道上运行的航天器则需要每年调整一次。

机器人的视角

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