sociální sítě

Přímé přenosy

Atlas V (KA-04)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

DARPA

Agentura pro pokročilé výzkumné projekty ministerstva obrany (Defense Advanced Research Projects Agency) udělila společnosti BAE Systems kontrakt v hodnotě 16 milionů dolarů na pokračování v práci na softwaru, jehož cílem je udržovat neustálý dohled nad velkým počtem pozemních cílů automatickým přeprogramováním senzorů napříč vládními a komerčními družicovými konstelacemi.

Americké vesmírné síly

Americké vesmírné síly zavádějí nový systém pojmenování svých družic, kybernetických nástrojů a dalších systémů pro vesmírné boje. Cílem tohoto kroku je dát jejich arzenálu rozpoznatelné identity, které se v armádě již dlouho používají.

NASA

Vedoucí astrofyzikální divize NASA nabídl optimistické zhodnocení nadcházejících misí, což je v opačném kontrastu se špatným výhledem v návrhu rozpočtu agentury.

Tankování družic

Vládní a průmysloví analytici označili doplňování paliva do družic na geostacionární oběžné dráze za jednu z nejpraktičtějších a bezprostředně nejcennějších aplikací servisu na oběžné dráze a doporučili cílené investice do včasné demonstrace a koordinovanou politickou práci.

New Glenn

Raketa New Glenn od společnosti Blue Origin bude muset absolvovat čtyři úspěšné orbitální lety, aby získala certifikaci v rámci programu Národních bezpečnostních vesmírných startů (NSSL)

Odin Space

Britský startup Odin Space získal v počátečním kole investic 3 miliony dolarů na zahájení komercializace drobných senzorů pro mapování a analýzu orbitálního odpadu o velikosti menší než centimetr.

Vesmírné trosky

Univerzitní tým zjistil, že malé orbitální trosky mohou při srážkách nebo přiblížení objektů ve vesmíru vysílat rádiové záblesky. Signál lze detekovat pomocí velkých rádiových antén na Zemi i družic na oběžné dráze, což zvyšuje pravděpodobnost varování před troskami.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Thomas Pesquet a experiment Grasp

Francouzský astronaut se na přiložené fotografii seznamuje s experimentem Grasp. Tohle je jen nácvik, který probíhá ve středisku přípravy evropských astronautů v německém Kolíně nad Rýnem, ale až se Thomas vrátí na ISS, bude tento experiment provádět znovu a tentokrát už v podmínkách mikrogravitace. Ale je potřeba říct, že tohle zařízení pro něj není nové – experiment Grasp alias Gravitational References for Sensimotor Performance totiž používal i při své první kosmické misi pojmenované Proxima v roce 2017. V rámci tohoto experimentu se ověřuje, jak lidský mozek interpretuje vizuální podněty v prostředí mikrogravitace. Astronauti při něm používají brýle pro virtuální realitu a jejich úkolem je provádět na první pohled jednoduché úkoly – například chytají míč nebo nalévají vodu do sklenice (vše samozřejmě jen virtuálně). Při experimentu je astronaut připojen postrojem ke stěně, aby nedopatřením nenarazil do staničního vybavení.

Bylo to lehce znepokojující,“ prohlásil Thomas, když Grasp poprvé vyzkoušel na palubě ISS a dodal: „Ale byla to legrace – být na ISS, která je už sama o sobě samostatným světem a navíc jsem byl ještě v jiné (virtuální) realitě.

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, Thomas bude Grasp testovat i při své druhé kosmické misi – ta dostala jméno Alpha a měla by začít na jaře roku 2021. Pesquet se při ní stane prvním Evropanem, který na ISS poletí v lodi Crew Dragon od SpaceX. Lidé si často myslí, že trénink astronautů na kosmickou misi tvoří pouze nácviky oblékání skafandrů a simulace výstupů ve velkém bazénu. Kromě těchto známých činností se ale musí astronauti také seznámit s hardwarem pro experimenty a laboratorním vybavením, na kterých budou provádět výzkum na ISS. Takový výcvik probíhá právě v Kolíně nad Rýnem a podstupují jej tu nejen evropští astronauti, ale i jejich kolegové z jiných států. Na cestu k ISS je připravují instruktoři od ESA, kteří je seznámí se všemi evropskými systémy na stanici včetně laboratorního modulu Columbus.

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/flat_out_training/22177970-1-eng-GB/Flat_out_training.jpg

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jan Jancura
Jan Jancura
5 let před

Díky, jsem zvědavý na konkrétní výsledky. Ve stavu mikrogravitace se mění tvar lidského oka, což poněkud změní jeho vidění. Nedočetl jsem se, zda to má nějaké praktické dopady.

Kamil
Kamil
5 let před

Jaké to má praktické využití? Nebo jaké důsledky mají zjištění pro práci ve virtuální realitě ve vesmíru?

Dušan Majer
Dušan Majer
5 let před
Odpověď  Kamil

Využití je dvojí – jednak mohou lékaři lépe prozkoumat procesy, které ovlivňují člověka, jeho vnímání prostoru, koordinaci pohybů, souhru očí a rukou atd. Inženýři pak tyto testy využijí k navrhování lepších systémů virtuální reality pro případné ovládání např. robotických průzkumníků na dálku.

Kamil
Kamil
5 let před
Odpověď  Dušan Majer

K čemu by byla simulace gravitace ve virtuální realitě v kosmu? Pořád mě nenapadá žádné využití…

Kamil
Kamil
5 let před
Odpověď  Dušan Majer

Jo aha, kosmonaut je ve stavu bez tíže, ale robot je na povrchu tělesa, pak ta simulace má smysl…

Dušan Majer
Dušan Majer
5 let před
Odpověď  Kamil

Trefa. 😉

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Pro vytvoření hesla prosím klikněte na odkaz, který Vám právě dorazil do Vaší E-mailové schránky.