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	<title>3D科学谷 &#187; 航天</title>
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	<description>三维科学， 无限可能！</description>
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		<title>航天五院明年试验在轨空间3D打印，技术成熟可在太空建天眼</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2018 02:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[中国航天科技集团公司]]></category>
		<category><![CDATA[航天]]></category>

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		<description><![CDATA[根据澎湃新闻，5月17日在天津举行的第二届世界智能大会上，中国航天科技集团公司五&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><strong><span style="font-size: 18px;">根据澎湃新闻，5月17日在天津举行的第二届世界智能大会上，中国航天科技集团公司五院副院长李明透露在轨空间3D打印试验将在明年开展。<br />
</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><strong><span style="color: #888888; font-size: 18px;">空间3D打印及在轨组装是中国航天在智能制造方面的重要布局。根据李明，“五院有一些单位正在研究如何在空间微重力情况下进行3D打印，包括美国做的桁架3D打印，和其他复杂结构的打印。明年准备在轨进行空间失重状态下3D打印的试验。”</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left; white-space: normal;">李明所提到的美国项目，指的是美国航天局（NASA）支持研发的SpiderFab项目，由机器人像蜘蛛吐丝一样在轨自主打印组装大型桁架，计划2024年进行空间试验。“如果这个技术实现的话，比如我们国家在贵州建的500米口径大型望远镜‘天眼’结构，一样可以在天上进行构建。”</p>
<p>此外，空间智能制造离不开人工智能技术。太空项目要在高辐射、高温差的恶劣环境下完成复杂的任务，成本较高，维修困难，因此，空间技术必须通过智能化手段来提高在轨健康管理能力。特别是对一些遥远的深空探测来说，火星任务一个信号来回需要十分钟的时间，因此，航天器需要培养出本身的自主判断、自主决策、自主规划、自主执行的能力，现在流行的深度学习就能提供帮助。</p>
<p>根据李明，国内外空间人工智能技术普遍发展到一个“弱智能”的状态。比如，NASA在2017年11月公布了新一代火星漫游车“火星2020”，能够自主避障、自主选择兴趣目标、自主选择最佳探测方案。</p>
<p>德国太空总署提出由机器人Justin建造火星栖息地。2017年在空间站宇航员的指挥下，机器人几分钟内就成功修复了有缺陷的太阳能电池板。</p>
<p>哈勃望远镜曾因一面镜片的安装小失误而沦为“近视眼”，最终耗费了4年时间和数亿美元经费修复。这样的尴尬情况，将可以利用空间人工智能技术避免。</p>
<p>根据李明，中国对人工智能在空间的应用有迫切的需求：“这里面无论是在轨服务于深空探测，还是未来的载人登月和空间基地，还是2020年的火星发射计划，都需要相应的人工智能技术支撑。”</p>
<p>从遥测遥控的东方红一号走到现在，卫星的智能化程度不断提高。李明认为，未来上百颗、上千颗卫星组成的星座将会拥有类似于鱼群、蜂群的群智能，可以形成团队自主协同工作。</p>
<p><span style="color: #888888; font-size: 12px;">来源：澎湃新闻</span></p>
<p><span style="color: #888888; font-size: 12px;">凡属3D科学谷转载的文章，代表3D科学谷对其观点的欣赏及认同传播的必要，但并不代表3D科学谷与原文观点完全一致，3D科学谷不对其真实性负责。<br />
</span></p>
<p><span style="color: #ff2941;"><strong>&#8211;</strong></span><span style="color: #00d5ff;"><strong>&#8212;- </strong></span><strong>3D科学谷Review<br />
</strong></p>
<p>对于我们普通人来说，很难理解在轨制造是怎么回事，在这里为了方便理解，针对文中所提到的Spiderfab，3D科学谷为谷友总结其主要特点如下：<strong><span style="color: #ff2941;"><br />
</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;">Spiderfab</span></strong> changes the cost equation for antennas, enabling larger, higher performance apertures with lower life-cycle cost</p>
<p><strong><span style="color: #00d5ff;">- </span></strong>Spiderfab改变了天线的成本公式，以较低的生命周期成本实现更大，更高性能的孔径*。</p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;"><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12049" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab_4.jpg" alt="nasa_spinderfab_4" width="714" height="512" /></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;">Spiderfab</span></strong> crchitecture combines robotic assembly with additive manufacturing techniques adapted for space.</p>
<p><strong><span style="color: #00d5ff;">- </span></strong>Spiderfab结构将机器人装配与适用于空间的增材制造技术相结合。</p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;"><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12047" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab_2.jpg" alt="nasa_spinderfab_2" width="1074" height="468" /></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;">On-orbit</span></strong> fabrication enables order-of-magnitude improvements in packing efficiency and launch mass for large systems.</p>
<p><strong><span style="color: #00d5ff;">- </span></strong>在轨制造使大型系统的包装效率和发射质量达到数量级的提高。</p>
<p><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12046" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab.jpg" alt="nasa_spinderfab" width="565" height="289" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;">Proof-of-concept </span></strong>testing has validated feasibility of the key processes for SpiderFab</p>
<p><strong><span style="color: #00d5ff;">- </span></strong>目前，概念验证测试已经验证了SpiderFab关键流程的可行性</p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;"><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12048" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/nasa_spinderfab_3.jpg" alt="nasa_spinderfab_3" width="1019" height="568" /></a></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff2941;">On-orbit </span></strong>fabrication with SpiderFab will enable NASA to accomplish 10 times more science-per-dollar.</p>
<p><strong><span style="color: #00d5ff;">- </span></strong>使用SpiderFab进行在轨制造将使美国国家航空航天局能够实现10倍以上科学投入产出比。</p>
<p><span style="color: #888888;"><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/SpiderFab_MOST.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12050" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2018/05/SpiderFab_MOST.jpg" alt="SpiderFab_MOST" width="800" height="475" /></a></span></p>
<p><span style="color: #888888;">*名词解释</span></p>
<p><span style="color: #888888;">天线孔径：天线在均匀平面电池波中的话，天线接收的功率和功率密度PFD的比值就是天线孔径</span></p>
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