韦伯太空望远镜的重大数据挑战

距离地球的距离是哈勃望远镜的3000倍,下载流量是哈勃望远镜的25倍

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在一个仓库/洁净室环境中,两名男子将金属棒固定在一个镀金的卫星组件上

位于加利福尼亚州雷东多海滩的诺斯罗普·格鲁曼航空航天系统公司的技术人员正在制作JWST宇宙飞船的模型——天文台的电力、飞行、数据和通信系统。

美国国家航空航天局

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詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)第一张图片7月12日,它们将成为精心制作的镜子和科学仪器的副产品。但如果没有航天器的通信子系统,它所有的数据收集能力都将毫无意义。

韦伯的通讯并不花哨。相反,数据和通信系统被设计成令人难以置信的、毫无疑问的可靠和可靠。虽然它们的某些方面相对较新,但这是第一次使用K一个乐队例如,距离地球如此之远的高数据速率的频率,最重要的是,JWST的通信为JWST的科学努力提供了基础。


正如本系列之前的文章所指出的,JWST停在拉格朗日点L2.这是一个引力平衡点,位于地球外150万公里处,位于行星和太阳之间的直线上。对于JWST来说,这是一个理想的位置,可以不受阻碍地观测宇宙,而且轨道调整最小。

然而,由于距离地球如此之远,意味着数据要完整地返回地球需要更远的距离。这也意味着通信子系统需要可靠,因为至少在短期内,派遣维修任务来解决问题的可能性很小。考虑到成本和时间,他说迈克尔·门泽尔他是JWST的任务系统工程师,“我不鼓励交会和维修任务,除非发生了严重的错误。”

Menzel以某种身份在JWST上工作了20多年,根据他的说法,计划一直是使用易于理解的K一个用于大量科学数据传输的频带频率。具体来说,JWST通过25.9千兆赫的信道将数据以每秒28兆比特的速度传输回地球。K一个-波段是更广泛的一部分k波段(另一部分是ku波段,也被考虑)。

这张插图描绘了不同的拉格朗日点和韦伯望远镜的位置。拉格朗日点是平衡点,在这里,物体上相互竞争的引力作用净为零。JWST就是其中之一三种工艺目前占据L2(这里显示的是与地球的夸张距离)。亚博真人yabo.at

JWST的数据收集和传输速率都使以前的卫星相形见绌哈勃太空望远镜.与哈勃相比,它仍然活跃,每天产生1到2 GB的数据,JWST每天可以产生高达57 GB的数据(尽管这个数量取决于计划的观测)。

门泽尔说,他第一次看到JWST的频率选择建议是在2000年左右,当时他在诺斯罗普·格鲁曼公司.他在2004年成为任务系统工程师。“我知道这次任务的风险在哪里。我希望确保我们不会面临任何新的风险。”

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此外,K一个-频带频率可以传输更多的数据x波段(7 ~ 11.2 GHz)或s波段(2到4 GHz),深空航天器的常见选择。高数据速率是JWST将要进行的科学工作的必要条件。此外,根据卡尔•汉森他是波音公司的飞行系统工程师空间望远镜科学研究所(JWST的科学操作中心),一个类似的x波段天线将如此之大,以至于航天器在成像时难以保持稳定。

虽然25.9 ghz K一个-波段频率是望远镜的主力通信信道,它还采用了s波段的两个信道。一个是2.09 ghz的上行链路,以每秒16千比特的速度向望远镜传输未来的传输和科学观测时间表。另一个是2.27 ghz, 40 kb/s的下行链路,望远镜通过它传输工程数据,包括它的运行状态、系统健康状况和其他有关望远镜日常活动的信息。

JWST在其生命周期内收集的任何科学数据都需要存储在航天器上,因为航天器不会与地球保持24小时的联系。从科学仪器收集的数据一旦收集,就存储在航天器的68 gb固态硬盘中(3%用于工程和遥测数据)。亚历克斯·亨特他说,由于深空辐射和磨损,他们预计在JWST的10年任务寿命结束时,容量将降至约60gb。

在空间耗尽之前,机载存储足够收集大约24小时的数据。在这成为一个问题之前,JWST将有预定的机会将这些宝贵的数据传送到地球。

JWST将通过深空网络(DSN)——一共享资源帕克太阳探测器凌日系外行星勘测卫星,旅行者号探测器,和整个的合奏火星探测车和轨道飞行器这里仅列举了其他一些重量级公司。DSN由三个天线复合物:澳大利亚堪培拉;马德里,西班牙;而位于加州巴斯托的JWST需要与许多其他深空任务共享有限的天线时间,每个任务都有独特的通信需求和时间表。

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桑迪关颖珊深空网络的一位系统工程师说,与航天器的接触窗口被提前12到20周安排。JWST在调试阶段有更多的预定接触窗口,因为仪器被带上线,检查和校准。这一过程的大部分都需要与地球实时通信。

所有的通信通道都使用Reed-Solomon纠错协议-与dvd、蓝光光盘以及QR码中使用的错误校正标准相同。使用较低数据速率的s波段通道二进制移相键调制——涉及信号载波的相移。然而,k波段信道使用正交相移键调制。正交相移键控可以使信道的数据速率翻倍,但代价是更复杂的发射机和接收机。

JWST与地球的通信包含了一个确认协议——只有在JWST获得成功接收文件的确认后,它才会继续删除它的数据副本以清理空间。

通信子系统与航天器总线的其余部分一起组装诺斯罗普·格鲁曼公司使用来自多家制造商的现成组件。

JWST已经有了一个漫长的常常滞后发展但它的通讯系统一直是该项目其他部分的基石。保持至少一个系统的可靠性意味着少了一件需要担心的事情。门泽尔可以记住,例如,关于激光光学系统这些提议总是遭到拒绝。门泽尔说:“我可以数出至少有两次有人找我做光通信实验。”“每次他们来找我,我都会用一句老话打发他们走,‘谢谢,但我不需要。我不想要它。’”

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装载是亚马逊正在用机器人解决的一个“美丽问题”

把物品塞进仓库需要聪明的新硬件

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亚马逊仓库中机械臂末端带有传送带表面的钳状机械臂的图片

末端臂工具(EOAT)是亚马逊装载机器人的关键组件。

亚马逊

当我们听说仓库里的操纵机器人时,几乎都是在挑选.也就是说,从一个商品箱中抓取一个商品,然后将该商品放入另一个商品箱中,在那里它可能用于构建客户订单。从一堆物品中挑选一件物品对机器人来说可能很棘手(尤其是当不同物品的数量可能达到数百万件时)。虽然这个问题肯定没有解决,但在一个结构良好和优化的环境中,机器人仍然非常擅长这类事情。

至少从2015年开始,亚马逊就一直在研发可以挑选商品的机器人ICRA亚马逊采摘挑战赛.就在一个月前,亚马逊推出了麻雀,并将其描述为“我们仓库中的第一个机器人系统,可以检测、选择和处理库存中的单个产品然而,了解麻雀的重要一点是,像大多数实用而有效的工业机器人一样,它周围的系统正在做大量繁重的搬运工作——麻雀被提供了非常适合机器人的箱子,这使得它的工作比其他机器人要容易得多。这并不是亚马逊独有的情况,在拥有机器人拣货系统的高度自动化仓库中,通常会看到箱子里只有相同的物品,或者只有少数不同的物品,以帮助拣货机器人成功。

反过来做拾取任务被称为堆存,这是商品进入亚马逊仓库工作流程的首要方式。

但对于亚马逊仓库中的绝大多数商品来说,机器人友好的垃圾箱根本不是现实,造成这种情况的很大一部分原因是(像往常一样)人类把事情搞得一团糟,在这种情况下,首先是他们把产品塞进垃圾箱。Sidd Srinivasa亚马逊人工智能机器人(Amazon Robotics AI)的主管说,存放物品的问题是“一场噩梦....”Stow从根本上打破了所有现有的工业机器人思维。”但在过去几年里,亚马逊机器人的研究人员已经投入了一些认真的工作来解决这个问题

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FAST实验室的尖端研发使创意更快地进入领域

BAE系统公司的FAST实验室工程师将突破性的创新转化为现实生活的影响

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女人用她的手操作控制系统旁边的男人观察其他设备。

FAST实验室是一家研发机构,研究团队可以在这里发明并看到他们的工作变成现实。

BAE系统公司

这篇文章是由BAE系统公司

没有人会去拼半块拼图。同样,国防工业的研究人员和工程师希望看到整个情况——看到他们的创新成果落到作战人员和商业客户手中。

这种渴望正在推动中国的增长BAE系统公司的FAST实验室研发机构。

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