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A | 该研究的共同作者、俄亥俄州立大学化学和生物化学教授David Nagib说:"碳化物具有难以置信的能量。

B | 这一点的价值在于它们可以做你无法用其他方式做的化学实验。 【文/观察者网 山猫】 美国东部时间7月21日下午5时15分,太空探索公司(SpaceX)猎鹰9号Block5型火箭在位于佛罗里达州的卡纳维拉尔角太空部队基地40号工位发射升空,将诺斯罗普·格鲁曼旗下“太空物流”(Space Logistics)公司的一颗“任务机器人飞行器”(Mission Robotic Vehicle,MRV)与三个“任务扩展舱”(Mission Extension Pods,MEP)送入地球同步转移轨道。 公开信息显示,诺格的这款MRV飞行器上安装了两条机械臂,主要设计目的是为在轨卫星提供机器人检测、设备升级、移动、维修、碎屑清理、补加燃料以及“与非标准客户航天器接口进行对接”等检修和延寿服务,在其使用寿命期间可以将30个“任务扩展舱”捕捉并安装到客户卫星上。"Nagib实验室的成员擅长利用具有巨大化学能量的试剂,并为开发大量的新物质和工艺做出了贡献。

C | 在这项研究中,研究人员用廉价的、地球上丰富的金属如铁、铜和钴创造了催化剂,并将它们结合起来,以促进他们驾驭碳烯的新方法。根据航天动态网站Spaceflight Now上的报道,此次MRV将与澳大利亚Optus和卢森堡SES两家商业电信服务公司的卫星进行对接,为其安装MEP扩展舱。他们成功地引导活性碳烯的力量,以更大的规模和比标准方法更快的速度制造出有价值的分子。Nagib将这一发展比作工程师发现如何使用钢铁而不是砖块和砂浆来建造摩天大楼的时刻。 播放 下一个 打开循环播放 00:00 / 00:00 倍速 3.0X 2.0X 1.5X 1.25X 1.0X 0.75X 0.5X 多音轨 AirPlay 0 静音播放中,点击 恢复音量 画中画 网页全屏 全屏 你可以 刷新 试试 视频信息 1.33.6 播放信息 上传日志 调试信息 [X] 视频ID VID - 播放流水 Flowid - 播放内核 Kernel - 显示器信息 Res - 帧数 - 缓冲健康度 - 网络活动 net - 视频分辨率 - 编码 Codec - mystery mystery - 按住画面移动小窗 诺格发布的MRV概念演示视频 在外界看来,既然它能够维护在轨卫星,那说不定也能用来攻击敌方太空资产呢?美国“战区”(The War Zone)网站在其报道中称,无论是现有的MRV还是其衍生品,都存在着成为“进攻性角色”的这一可能性,而在当天上午发射之前进行的季度财报电话会议上,诺斯罗普·格鲁曼公司也并未明确排除这种可能。例如,化学家们一直难以创造的一个分子特征是环丙烷,这是一个由扭曲的化学键组成的小而紧的环状结构,在一些药物中特别有用。最近,环丙烷被用作名为Paxlovid的口服抗病毒药的一种关键成分,该药片用于治疗COVID-19,通过阻止病毒的复制而不是直接杀死它来降低疾病的严重程度。 诺格首席执行官凯西·沃登在会议开场白中表示,这是公司开发的首个通过两套机械臂在同步轨道上对卫星进行维修、重定位和服务的商用机器人航天器,它还可以为政府或者商业客户的卫星安装额外的喷气组件,使其在轨寿命最多可以延长8年以上。

D | 制造这种药物所需的环丙烷一直难以大量制造,但Nagib说,他相信他的实验室的新方法可以应用于更快和更大规模地制造这种药物。

E | 他说:"我们的新方法将使人们能够更好地获得数十种环丙烷,以纳入各种治疗疾病的药物中。"虽然该团队的研究确实在制药领域之外有潜在的应用,比如农用化学品,但Nagib说他最热衷的是他们的工具如何能加快发现新的、有针对性的药物。他说:"从技术上讲,你可以将我们的方法应用于任何产品。梅利乌斯研究公司航空航天、国防和太空研究领域主管斯科特·米库斯在通话中提出了“从特定角度看,假如这种航天器开发出用于干扰敌方卫星,其潜在市场究竟有多大”的问题,对此沃登并没有正面回答,但她表示,关于如何运用这项技术来实现任务目标,将由美国政府决定,公司的目标只是为客户提供“各种技术部署上的选择”,尽管没有正面回答,但也没有明确否认。但是在我们的实验室里,我们对获得新型的更有效的药物更感兴趣。"Nagib预测,使用他的团队开发的工艺,目前需要10或12个步骤才能制成的化学试剂(通过爆炸性的中间体)可以在4或5个步骤内完成,将其制造的时间减少了近75%,他希望这项研究能够帮助其他化学家完成他们的工作。Nagib说:"世界上有很多伟大的科学家在做这种化学研究,使用我们的工具,他们可能会有一个更安全的实验室。 如前文所述,MRV上所配备的两个机械臂主要用于将扩展舱安放到目标卫星上(以及执行其他任务),而这两个机械臂也正是被称为“地球同步卫星机器人服务”(Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites,RSGS)系统的一部分。

F | 我们所做的科学研究最令人满意的回报是当其他人使用我们的化学方法时,会使重要的分子变得更好。该系统来源于美国国防高级研究计划局(DARPA)所主导、并与美国海军研究实验室(Naval Research Laboratory,NRL)合作开展的一项计划,是美国政府“数十年来在相关领域的研发成果”。"了解更多:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo6443
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DARPA用于测试的RSGS载荷部分,可以看到两具机械臂
“战区”网站表示,航天器上的机械臂天然具有“双重用途”的特性,完全可以用来“破坏敌方卫星上的关键系统”,比如光学设备或者太阳能电池板,亦或者直接将其从轨道上“拽掉”,如果目标未能重新控制变轨修正,就将持续降低轨道高度直至再入大气层烧毁,此前美国军方也多次声称,带有机械臂的敌方航天器是美国太空资产的众多“潜在威胁”之一。

G | 在今年2月份举行的空军和太空部队协会(AFA)年度战争研讨会上的演讲中,美国太空部队指挥官、太空作战部长钱斯·萨尔茨曼上将声称,美国正在回应一种“战争领域”的情况,对手“已经在太空中部署了拦截器”,因此必须确保能在威慑能力方面与之抗衡,针对萨尔茨曼所称的“太空拦截器”,当时一位太空部队发言人解释称,“拦截器”指的是一些被广泛认为武器的系统,比如地面上的反卫星导弹,或者像中国的SJ-21——因为其有着一个“机械臂抓取装置”。

H | be like... 报道表示,除此之外“监视卫星”这种具备双重用途的航天器,也是多年以来的热门话题,比如俄罗斯在该领域的成果就相当引人关注。这种“致命”卫星还具备高精度在轨机动能力,能够使用包括电子战干扰装置、定向能武器、化学能武器或者小型弹丸摧毁或破坏太空目标,甚至其本身也可以通过直接撞击目标来进行动能杀伤。而即便仅仅是进行观察,也有助于“了解其功能并监测活动情况”,比如长期以来美国、俄罗斯和其他国家的卫星都在执行类似的任务,乃至于一些商业遥感图像公司也开始提供“基于太空的态势感知服务”。 总之,从之前的一些研究来看,美国军方显然对MRV这种航天器的核心功能有着强烈兴趣,比如在轨加注能为一些卫星提供重要的机动能力,目前航天器应对在轨威胁的主要方式就是应急变轨,但通常这需要耗费大量燃料从而缩短使用寿命。而美国太空部队还设立了一个专门负责执行“轨道作战”的任务部门,其中就包括了防御性和进攻性要素。美国太空部队作战部队司令部指挥官格雷戈里·加尼翁中将在同一场研讨会上表示,不能仅仅依靠防御手段来保护和维护卫星,作为联合部队的一部分必须具备进攻能力,而“中国不断扩大的太空能力”是支持这一观点的核心要素。 报道认为,保护美国在轨卫星的防御措施数量和规模需求将会显著增加,而正炙手可热的“金穹”国家导弹防御系统则更是进一步推动了这一趋势,该系统的核心内容正是部署基于太空的反导拦截装置,它们依托在轨道上广泛分布的一系列传感器和通信卫星运作。美国国会预算办公室在5月发布的一份报告中估算,实现该计划所需的在轨拦截器数量将达到7800个,美国军方所关注的诺格MRV在轨加注和维护能力,对保障“金穹”系统以及其他关键太空传感器和卫星的运作可称得上至关重要。 本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
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Published on:10:16:54