ℹ月球表面建设基地之梦!JAXA和东京大学开发小型机器人实验#

ℹ月球表面建设基地之梦!JAXA和东京大学开发小型机器人实验# 近日 JAXA ( Japan Aerospace Exploration Agency,日本宇宙航空研究开发机构)和东京大学等项目团队进...

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ℹ日本 SoftBank 与东京大学合作开发「愤怒抑制功能」,使用 AI 减轻客服人员负担# SoftBank 研发 " 愤怒抑制功能 " 的技术主要在减轻员工的心理负担,同时 SoftBank 也认为识别顾客是否在生气也很重要,因...

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东京大学研发的仿人机器人"武藏"可以驾驶汽车

东京大学研发的仿人机器人"武藏"可以驾驶汽车 研究人员(其中一人是丰田公司的顾问)开发并训练了一种名为"武藏"的"肌肉骨骼仿人",让它驾驶一辆小型电动汽车通过测试轨道。武藏"装有两个摄像头,可以代替人类的眼睛,"看到"前方的道路以及汽车侧镜反射的景象。通过机械手,它可以转动汽车钥匙、拉手刹和打开转向灯。此外,凭借防滑"脚","武藏"还能踩下油门或刹车踏板。研究人员称,通过向"武藏"提供原始传感器数据,"教会"它如何使用汽车方向盘后,他们设法让机器人在十字路口转弯,同时遵守交通信号灯的指示。但也有注意事项,首先,"武藏"在转弯时只是轻轻地把"脚"从制动踏板上抬起来,而不是猛踩油门。研究人员说,这是技术限制的结果,也是出于谨慎,但结果是,转弯花了大约两分钟。研究人员说,"武藏"确实在另一项实验中使用了加速器。但它很难保持稳定的速度,这取决于道路坡度的陡峭程度。因此,显然还有一些工作要做。幸运的是,研究人员表示他们已经准备好迎接挑战,并计划开发下一代机器人和软件。也许几十年后,"武藏"将成为你下一辆东京出租车的驾驶员。 ... PC版: 手机版:

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据日本共同社报道,26日太空开发企业“ispace”在东京宣布,无法确认该公司登月舱已着陆的数据,登月舱已撞击月球表面的可能

据日本共同社报道,26日日本太空开发企业“ispace”在东京宣布,无法确认该公司登月舱已着陆的数据,登月舱已撞击月球表面的可能性较大。 标签: #日本 #登月 频道: @GodlyNews1 投稿: @Godlynewsbot

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日本小型登月探测器SLIM于20日凌晨在月球表面着陆,但太阳能电池出现故障,无法发电。

日本小型登月探测器SLIM于20日凌晨在月球表面着陆,但太阳能电池出现故障,无法发电。 日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)理事长山川宏确认,SLIM于东京时间20日零时20分在月球表面着陆。JAXA宇宙科学研究所所长国中均随后表示,探测器着陆后能正常和地面通信,也能正确接收地面的指令并且有所反应,但太阳能电池不能发电,探测器依靠搭载的电池运行。不过,搭载的电池只能持续几个小时,他们将优先让探测器将着陆时获得的数据传回地球。另外,还需要一段时间才能判断SLIM是否实现误差100米以内的精准着陆。 SLIM预定的着陆点位于月球赤道南侧一处小型环形山附近。本次探测器登月的主要任务是验证精准着陆技术,以应用于将来的月球探测任务,以及比月球着陆条件更严苛的行星探测任务。 SLIM没有携带月球车,但携带了一个超小型变形机器人,可在月面移动拍摄。据国中均介绍,这个变形机器人和另一个小型探测仪已确认成功从SLIM探测器分离。 SLIM原计划登月成功后使用其搭载的光谱相机分析来自月幔的岩石组成成分,借此探索月球的起源。但国中均表示,相机只能在有电的情况下工作。 (新华社,NHK)

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日本宇宙航空研究开发机构宣布,今年9月升空的小型登月探测器SLIM当天下午成功进入环月球运行轨道。按计划,SLIM将于2024年

日本宇宙航空研究开发机构宣布,今年9月升空的小型登月探测器SLIM当天下午成功进入环月球运行轨道。按计划,SLIM将于2024年1月20日尝试在月球表面着陆。如果成功着陆,SLIM将使用其搭载的光谱照相机分析来自月幔的岩石的组成成分,借此探索月球的起源。 来源:格隆汇

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革命性漫游车技术控制月球极端温度

革命性漫游车技术控制月球极端温度 名古屋大学的新型热开关装置使月球车能够有效管理月球上的极端热条件,延长其运行寿命并减少能源消耗。资料来源:Shinichiro Kinoshita, Masahito Nishikawara宇航员驾驶航天器在月球地形上航行时,不仅要面对零重力和可能掉落陨石坑的危险,还要应对剧烈的温度变化。月球的气候从127°C(260°F)的灼热高温到-173°C(-280°F)的刺骨低温不等。日本名古屋大学的研究小组开发了一种热开关装置,旨在提高月球车的耐用性。他们与日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency)的合作研究在《应用热工程》(Applied Thermal Engineering)杂志上发表。未来的月球任务需要可靠的机器,能够在这种恶劣的条件下工作。日本名古屋大学的一个研究小组认识到未来的月球探测需要坚固耐用的机器,他们发明了一种热开关装置,有望延长月球探测车的运行寿命。他们与日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency)合作进行的研究发表在《应用热工程》(Applied Thermal Engineering)杂志上。热开关技术:月球条件下的解决方案首席研究员 Masahito Nishikawara 说:"能够在白天散热和夜间隔热之间切换的热开关技术对于长期月球探测至关重要。白天,月球车处于活动状态,电子设备会产生热量。由于太空中没有空气,电子设备产生的热量必须主动冷却和散发。另一方面,在极其寒冷的夜晚,电子设备必须与外界环境隔绝,以免过于寒冷。"目前的设备往往依靠加热器或连接到环形热管上的无源阀门来实现夜间保温。然而,加热器成本高昂,而被动阀会提高流体流速,导致压力下降,从而影响热量传递效率。Nishikawara 团队开发的技术提供了一个中间地带。它的压降比被动阀低,耗电量比加热器低,在夜间可以保持热量,而不影响白天的冷却性能。运行机制和能源效率该团队开发的热控装置将环形热管(LHP)与电动流体动力(EHD)泵结合在一起。白天,EHD 泵不工作,使 LHP 正常运行。在月球车中,LHP 使用的制冷剂在蒸气和液体状态之间循环。当设备升温时,蒸发器中的液态制冷剂汽化,通过月球车的散热器释放热量。然后,蒸气又冷凝成液体,返回蒸发器再次吸收热量。这一循环由蒸发器中的毛细力驱动,因此非常节能。夜间,EHD 泵会施加与 LHP 流量相反的压力,阻止制冷剂的流动。电子设备与夜间寒冷的环境完全隔绝,用电量极低。该团队的研究包括选择 EHD 泵的电极形状、设备设计、性能评估,以及利用 EHD 泵停止低压涡轮机运行的演示测试。结果表明,夜间耗电量几乎为零。技术的影响和未来应用Nishikawara 说:"这种开创性的方法不仅确保了漫游车在极端温度下的生存,还最大限度地减少了能源消耗,这在资源有限的月球环境中是一个至关重要的考虑因素。它为未来月球任务的潜在整合奠定了基础,有助于实现持续的月球探测努力。"这项技术的意义不仅限于月球车,还可广泛应用于航天器的热管理。将 EHD 技术集成到热流体控制系统中,可以提高热传导效率,减轻运行挑战。未来,这将在太空探索中发挥重要作用。这种热开关装置的开发是为长期月球任务和其他太空探索活动开发技术的一个重要里程碑。所有这些都意味着,未来月球车和其他航天器应能更好地在极端的太空环境中运行。编译来源:ScitechDailyDOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.123428 ... PC版: 手机版:

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