一周新知|2019年月球上或将拥有4G网络

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小伙伴们好,刚过去的一周有哪些有趣的科技新闻呢?2019年月球上或将拥有4G网络,冰结构探测机器人成功用于南极科考……小伙伴们快来跟BoBo一起瞧瞧吧!

2019年月球上或将拥有4G网络

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可在月地间传输数据

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据美国趣味科学网站2月27日报道,德国和美国科学家将在2019年向月球发射一个名为“超紧凑网络

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”的设备。该设备不足2.2磅(约1千克)重,如果成功,将为月球提供首个4G移动电话网络,可支持月球和地球之间的高清视频和数据传输。

据悉,这个月球网络是“前往月球任务”(Mission to the Moon)的一部分,该任务旨在实现首次私人支付登月。

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根据声明,这一4G任务将于2019年搭载美国太空探索技术公司(SpaceX)的

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猎鹰9”火箭,于美国卡纳维拉尔角发射升空。

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由于下一代网络(5G)仍处于测试和试验阶段,可能还不够稳定,无法在月球表面工作,因此科学家选择建造4G而不是5G网络。

冰结构探测机器人成功用于南极科考

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由中国科学院沈阳自动化研究所自主研发的探冰机器人,在我国第34次南极科考中,成功执行了 “南极埃默里冰架地形勘测”项目地面勘察现场试验任务。这也是我国地面机器人首次投入极地考察中的冰盖探路应用。

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据了解,该机器人针对南极天气条件和环境特点专门设计,采用全地形底盘悬挂,具有轮式和履带两种驱动形式。执行任务期间,它经受住低温、大风、降雪、大雾等恶劣天气和复杂冰雪路面行走的考验。

该探冰机器人将在未来建立中山站至埃默里冰架冰上安全运输路线中发挥重要作用。而埃默里冰架是南极三大冰架之一,既是东南极冰盖物质流向海洋的主要通道又是内陆冰盖发生变化的关键性“指示器”,在南极科考中具有重要地位。

中日韩联手打造

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东亚超级望远镜

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EAVN的组成,其中红色圈指中国的射电望远镜和数据相关处理中心,白色圈指日本的射电望远镜,蓝色圈指韩国的射电望远镜和数据相关处理中心。Nature Astronomy供图

据悉,中日韩科学家正在联手打造“东亚超级望远镜”,将中国、日本、韩国的望远镜联合起来组成一个观测网络,其观测分辨率相当于一个直径5000千米的“超级望远镜”。

这个“东亚超级望远镜”的专业名称叫:东亚甚长基线干涉观测网(EAVN)

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当前由来自中国、日本和韩国的21台射电望远镜组成。

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从位于中国西北的乌鲁木齐到日本东南的小笠原群岛,从日本东北的水泽到中国西南的昆明,这些口径在11米至500米之间、观测波段在2.3GHz(1GHz即十亿赫兹)到43GHz之间的望远镜,组成阵列后分辨率等效于口径达5000千米的超级望远镜,可以让天文学家们以更高的角分辨率、灵敏度去探索更遥远的宇宙天体,比如观测黑洞、脉冲星等致密天体。

目前东亚甚长基线干涉观测网已开始试观测,不久将能常规运行观测。

新研究发现眼泪可用于诊断帕金森病

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美国一项新研究发现,通过检测眼泪中的蛋白质,有望诊断人们是否患上帕金森病。眼泪中存在泪腺分泌细胞产生的多种蛋白质,正是神经促使了这些蛋白质的产生,而帕金森病可以影响神经系统的功能。

研究团队将55名帕金森病患者的泪样与27名健康人的泪样进行比对,发现两组人群中的阿尔法-突触核蛋白和低聚阿尔法-突触核蛋白水平有所不同。其中,帕金森病患者的阿尔法-突触核蛋白水平降低,但低聚阿尔法-突触核蛋白水平升高。

帕金森病是一种常见于中老年人的神经退行性疾病,平均发病年龄60岁左右。阿尔法-突触核蛋白是一种在中枢神经系统突触前及核周表达的可溶性蛋白质,与帕金森病的发病机制和相关功能障碍相关。

研究首次显示眼泪可以成为一种可靠、便宜、非侵入性的帕金森病生物学标记。不过,他们还需对更多人群进行测试,以确定在帕金森病症状出现前的最早阶段,能否检测到这些蛋白质发生了变化。

中国碳卫星获得首幅

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全球叶绿素荧光反演图

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近日,我国发射的首颗二氧化碳观测科学实验卫星(TanSat)又出新成果--获得首幅全球叶绿素荧光反演图,该成果反映了全球植被生长状况和植被生产力,可以用来监测地球的“绿色生产力”。

其中,叶绿素荧光遥感是该卫星的一个重要应用。著名生态学家、美国科学院院士约瑟夫·阿·贝里(Joseph A Berry)将荧光探测评价为此类温室气体卫星最具创新性和革命性的观测任务。据了解,中国科学院遥感与数字地球研究所刘良云科研团队是我国叶绿素荧光遥感研究的开拓者。

科研人员将我国“碳卫星”叶绿素荧光产品与同期的美国航天局的轨道碳观测2号(OCO-2)卫星产品及相关数据进行对比,二者在取值、分布、变化等方面高度一致。这表明我国“碳卫星”达到了国际最高水平。

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长征十一号火箭

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今年上演海上首秀

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今年,由中国航天科技集团一院研制的长征十一号运载火箭,将执行我国首次海上发射任务。

长征十一号火箭总指挥杨毅强介绍,实施海上发射任务意味着我国运载火箭向新的服务领域进军,将进一步满足低轨道倾角卫星的发射需要,提高火箭的任务适应性。

近年来,近赤道、低轨道倾角卫星的发射需求日趋旺盛。在临近赤道的位置发射此类卫星,不仅能节省卫星调姿变轨的燃料,还能最大限度地利用地球自转为火箭省力,让火箭能够运载更重的载荷,降低发射、运营成本。

长征十一号火箭的海上“首秀”,将续写人类海上发射史。

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