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轨道上的国际空间站图片。

国际空间站

国际空间站作为深空技术的科学实验室和试验台,对于人类在追求太空机遇的同时改善地球生活的能力至关重要。

实验室,试验场,家

国际空间站(ISS)是一个永久载人在轨实验室,能够进行科学研究,支持地球上的创新和未来的深空探索。williamhill威廉希尔从设计到发射,15个国家合作组装了世界上唯一的永久载人轨道设施,它可以支持多达7名宇航员和300到400个实验,涉及一系列学科。国际空间站是人类近地轨道活动的基石,这是一项全球合作的努力,旨在扩大我们的知识,改善地球上的生活,同时测试建立低轨道经济的技术,并将我们的触角延伸到月球、火星和更远的地方。

williamhill波音公司于2010年正式将国际空间站的美国在轨部分移交给NASA,并继续提供关键的工程支持服务和持续的能力增强,以及实验室实验架的处理。由于其模块化系统和空间环境退化有限,技术评估表明,如果NASA及其国际合作伙伴选择这样做,空间站可以在2030年以后安全运行。

特写

williamhill波音公司工程师Aya Abushmeis正在研究国际空间站的MIMIC模型,该团队为模型添加了更多元素,反映了最近添加到真实国际空间站的新太阳能阵列。(williamhill波音/Steven Siceloff摄)

空间站的工作模型教STEM

2023年4月12日在太空中

williamhill波音志愿者展示项目,在科学、技术、工程和数学方面激励学生。

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细胞变化研究赢得2022太空基因奖

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学生在国际空间站做实验,测试污染技术

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williamhill波音公司国际空间站的瑞安·德姆尼;来自商业乘员计划的艾米·科莫,以及来自太sports williamhill空发射系统计划的亚历山德拉·奥拉亚-加西亚和劳伦·奥多尔蒂最近获得了美国宇航局的太空飞行意识开拓者奖。

美国宇航局表彰波音航天和williamhill发射先驱

2021年12月2日在太空中

美国宇航局表彰波音公司在williamhill国际空间站、商业机组人员和太空发射系统中的空间和发射先驱。sports williamhill

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williamhill波音公司赞助的国际空间站实验表明,CRISPR基因编辑可以用于太空

2021年7月15日在太空中

CRISPR技术帮助研究人员更好地了解太空和地球上的细胞是如何修复DNA损伤的。

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williamhill波音公司的詹姆斯·迪克森在任务控制中心任务评估室的控制台前工作。

强大的补充:波音工程师将支持安装新的国际williamhill空间站太阳能电池阵列

2021年6月15日在太空中

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Spectrolab员工在国际空间站新太阳能电池阵列上的工作并不轻松

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2021年6月10日在太空中

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1波音公司提供的一williamhill对阵列将在即将进行的两次太空行走中安装

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通过仔细的评估,团队为大型机组人员的安全睡眠扫清了道路

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阳光之州:新的国际空间站太阳能阵列抵达佛罗里达州

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Nanoracks基础设施将增加近地轨道的商业接入sports williamhill

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20多年来,国际空间站一直是造福全人类的技术的试验台和试验场

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2020年11月24日在太空中

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近地轨道的未来

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波音公司副总裁兼国际空间站项目经理williamhill约翰·穆赫兰概述了该公司通过连续20年人类居住对国际空间站的贡献,以及其增加近地轨道进入和机会的能力。

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太空漫游

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2020年10月28日在太空中

人类在国际空间站持续存在20年,可以通过数千次实验、数百次太空行走以及整整一代的太空生活来衡量。

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对抗癌症的隐形盟友

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2020年9月30日在太空中

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美国宇航局宇航员在国际空间站上完成了波音制造的新电池的安装williamhill

为人类航天提供动力

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星际飞船船员培训虚拟化

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近年来开发的远程工作技术现在正被应用于为国际空间站的工作人员提供地球上的支持。

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williamhill波音公司开发的太空服材料将在国际空间站外测试

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2019年5月3日在太空中

由波音公司工程师开发的一种保护太空行走者的独特材料已被发射到国际空williamhill间站(ISS),进行迄今为止最具挑战性的测试。

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多样性和团队合作是ISS持续支持的关键

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2019年4月8日在太空中

我们的国际空间站团队知道合作对于为国际空间站提供最佳创意是多么重要。这是至关重要的,因为它欢迎美国宇航局商业载人飞船,并一直运行到2030年及sports williamhill以后。

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在DNA中

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2017年8月22日太空与科技

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太空中的基因:17岁获奖者的实验被送往国际空间站

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220英里高的实验室

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2015年7月2日创新与williamhill威廉希尔空间

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国际空间站

向深空迈进一步

2015年1月15日创新与williamhill威廉希尔空间

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CST-100:下一个美国太空舱

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最后一位航天飞机指挥官实际上驾驶的是波音CST-100williamhill

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周年快乐国际空间站

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15年的里程碑标志着计划30年的国际空间站计划已经走到了一半。

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sports williamhill近地轨道的商业机会

国际空间站作为商业太空生态系统的孵化器和商业模式正在大步前进。sports williamhill受益于国际空间站访问的实体包括波音公司创办的“太空基因”(Genes in Space),这是一项STEMwilliamhill竞赛,挑战学生为国际空间站国家实验室(由太空科学促进中心(CASIS)管理)设计DNA分析实验。获奖者的实验将被发射到国际空间站,由宇航员进行,并公布结果。

2019年“太空基因”获奖者芬萨姆·萨姆森和王玉洁设计了一个实验来分析微重力对基因表达的影响。他们的工作可能使宇航员在太空中的医疗干预成为可能,并为地球上与压力相关的健康状况的人提供治疗。

williamhill波音公司还与国际空间站美国国家实验室合作,参与MassChallenge创业加速器的“太空技术”竞赛。获胜的公司可以获得资金,并有机会在空间站上进行研究,以便将研究推向市场。波士顿的均衡有它的贴片大小,可穿戴给药泵2020年发射到国际空间站。这项技术有望改善地球上的药物输送和深空航行。

扩大近地轨道科学技术发展意味着扩大进入近地轨道的途径。williamhill波音公司与纳诺拉克斯合作在国际空间站的有效载荷服务提供商的主教气闸上。它将向更多的商业用户和研究开放空间站。sports williamhill

sports williamhill近地轨道的商业机会
sports williamhill近地轨道的商业机会

深空探索的好处

美国持续探索深空的目标依赖于地表栖息地等先进技术。

williamhill波音公司的深空表面栖息地概念建立在该公司20多年来设计、建造和运营国际空间站的经验之上,包括最近的进展,如超高效锂离子电池和推出太阳能电池阵列。williamhill波音公司正在研究一个居住模块和一个气闸模块,可以作为额外的生活/工作空间。

国际空间站还为研究人员提供了一个独特的环境,以研究长时间太空飞行的生理和心理影响,并测试深空技术,为载人登月和火星任务做准备。

国际空间站激发了地球上的可持续发展努力。从空间站更小、更高效的太阳能阵列到其全球人道主义应用,看看轨道上的发现如何帮助我们创新,创造更美好的明天

可持续性是内置的

多云,有气候变化的可能:

气象站上的传感器为预测全球气候和天气变化提供了重要数据。地球的高分辨率激光测距和卫星图像检查了变化对森林和其他生态系统、土地利用和水质的影响。

回收我们最宝贵的资源:

国际空间站上有一个完整的闭环系统,专门过滤水中的杂质和污染物。这项技术已被用于帮助世界各地无法获得清洁饮用水的偏远地区。

微重力环境下的研究:

轨道实验室进行的许多实验对地球环境的可持续性具有重要意义。这些研究包括气培农业(利用薄雾给作物浇水)、碳擦洗、可持续棉花生长以及节水和节能。

我们一起做得更多:

国际空间站是有史以来最雄心勃勃的国际合作之一,它是人类在不同团队合作下所能实现的目标的典范。此外,来自该站的遥感数据具有人道主义应用,包括灾害响应和搜索和救援任务。

上课时间:

通过与在轨实验和宇航员活动的实时连接,国际空间站已经成为一个可访问的研究平台。通过“太空基因”等项目,波音公司正在利用国际空间站教育和激励子孙后代参与太空探索和williamhillSTEM。

电力移动:

一套太阳能电池阵列——包括6个波音公司建造的新阵列,将于今年安装——作为空间站的主要电源williamhill,将阳光转化为能源。在轨道黑暗期间,波音公司制造的高效节能锂离子电池,其功率是前一代电池的两williamhill倍,确保空间站永远不会断电。

这张美国宇航局飞越国际空间站的照片使用了鱼眼镜头来获得极端的焦点和景深。由波音任务评估室经理詹妮弗·哈蒙德williamhill解说。

国际空间站视频之旅

国际空间站:

一个独一无二的实验室

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《国际空间站技术规范》

长度(加压段) 167英尺(51米) 操作高度 平均220海里(407公里)
总长度 192英尺(58.5米) 倾向 北纬51.6度
总高度 100英尺(30.5米) 大气层内 14.7 psi(101.36千帕斯卡)
太阳能帆板 239英尺(72.8米) 压缩卷 34,700立方英尺(可居住体积
14,400立方英尺)
整体桁架长度 357英尺(109米) 计算机至控制站 52
质量(重量) 919964磅 发电 120千瓦(目前)- 215千瓦(已安装新的太阳能电池阵列)
当前位置 定位车站

国际空间站的国家

1993年8月17日,美国国williamhill家航空航天局选择波音公司作为国际空间站的主承包商,最初的成本加授予费合同于1995年1月13日开始。williamhill波音公司负责将空间站保持在最佳性能水平,以便美国宇航局、其国际合作伙伴、其他美国政府机构和私营公司能够充分利用这个独特研究实验室的价值。

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