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中國擬2033年進行首次載人火星探測

未經官方証實:  《路透》報道,根據一項長期計劃,中國力爭在2033年進行首次載人火星探測,然後定期進行後續探測活動,旨在於火星建立永久定居點,並採集火星資源。 中國運載火箭技術研究院(China Academy of Launch Vehicle Technology)院長 王小軍 早前在俄羅斯一場航太探索大會時表示,計劃在2033年、2035年、2037年、2041年及以後進行載人火星探測。 中國航太報亦引述王小軍報道,在開始載人探測前,中國將進行機械人火星探測,進行火星基地選址考察、原位資源利用系統建設等。預計在2030年底前還將有一次不載人的往返任務,採集火星土壤樣本。  三步走設想:   《路透》報道,根據一項長期計劃,中國力爭在2033年(十六五規劃?)進行首次載人火星探測,然後定期進行後續探測活動,旨在於火星建立永久定居點,並採集火星資源。 中國運載火箭技術研究院院長王小軍早前在俄羅斯一場航太探索大會GLEX2021時表示,計劃在2033年、2035年、2037年、2041年及以後進行載人火星探測。 中國航太報亦引述王小軍報道,在開始載人探測前,中國將進行機械人火星探測,進行火星基地選址考察、原位資源利用系統建設等。預計在2030年底前還將有一次不載人的往返任務,採集火星土壤樣本。 中國擬2033年進行首次載人火星探測 2021年全球航天探索大会在俄罗斯召开,中国航天科技集团一院院长、IAF 副主席王小军应邀作了题为《载人火星探测航天运输系统》的大会报告。 王小军简要回顾了全球火星探测的发展情况,在此基础上,提出了未来载人火星探测发展路线及任务架构,明确了载人火星探测任务航天运输系统的组成、特点、总体方案与设计参数。   载人火星探测“三步走” 设想   第一步机器人火星探测(技术准备阶段)   主要任务:火星采样返回、火星基地选址考察、原位资源利用系统建设等。   第二步初级探测(初步应用阶段)   主要任务:载人环火、轨道探测、载人火星着陆探测、火星基地建设等。   第三步航班化探测(经济圈形成阶段)   主要任务:包括大规模地火运输舰队,大规模开发与应用等。 载人火星探测任务架构   影响任务构架设计的因素有地火转移轨道类型、出发时间、出发点、推进技术、是否采用气动捕获等。   地火转移轨道类型:基本轨道分为长停留合式轨道和短停留冲式轨道。地球和

九龍城區風物誌

 由基督教會主持的資深中英文學校   以中文教學而又具備基督教會背景的,可以先舉培正中學為例。這間學校是廣州浸信會教友於1889年在廣州開辦的,初名培正書院,後於1933年以「私立廣州培正中學香港分校」之名義在香港辦學。到1950年,正式改名為香港培正中學至今。 另一間女子中學是香港培道中學。它是美南浸會女傳道聯會於1888年為廣州婦女開設的一所學校,到1938年因抗戰而遷到香港。戰後原本預備回遷廣州,最後決定在九龍城區於1952年自建新校辦學至今。 同樣有基督教會背景卻以英文教學的,九龍城區以拔萃男書院的歷史較長。它正式建校於1869年,當時的名字叫拔萃書室(Diocesan Home and Orphanage),是一間由政府補助的學校。建校之初,收生原本不分男女,而是兼容並蓄,但到了1913年,由於校內再無女學生,於是正名為拔萃男書院至今。 協恩中學是一間女子學校,由建於1886年的飛利女中和建於1887年的維多利亞女校合併而成,辦學歷史可以上溯至1936年,而學校經費模式是由政府補助的基督教中學。 英華書院在香港於1914年建校,雖然它原由倫敦傳道會的馬禮遜牧師於1818年首建於馬六甲。最初它在香港的校舍屢經遷移,由港島堅道、般含道,到1927年的旺角弼街,最後於1962年遷至現在的牛津道。 帶有天主教背景而又歷史相當的學校,區內可以瑪利諾修院學校和喇沙書院為代表。瑪利諾修院學校初建於1925年,校址在柯士甸道,到1931年先遷往太子道,後於1937年再遷往窩打老道與界限街交界的校舍,辦學至今。 喇沙書院正式建校於1932年,其後則屢歷坎坷。先是於1939年被香港政府徵用為拘留營,稍後又改為醫院。日軍佔港之時,校舍再變而為貯藏倉庫。二次大戰之後的1947年,又一次被陸軍當局徵用為軍用醫院。直到1959年,經過多年流徙之後,喇沙書院才在原址復校繼續辦學。 文獻資料 郭沬若:〈詩五首〉載《大眾日報》,1937年12月6日。 陳步墀:《宋臺集》香港:繡絲樓,出版年缺。 舒懋官:《新安縣志﹝清嘉慶二十四年[公元1819年]﹞》,香港:黃承業重刊本,1992年。 黃谷柳:《蝦球傳》第一部之〈春風秋雨〉,香港:三聯書店,1958年。 葉靈鳳:《葉靈鳳文集第三卷:香港掌故》,廣州:花城出版社,1999年。 盧瑋鑾:《香港的憂鬱:文人筆下的香港一九二五至一九四一》,香港:華

ISS bypass moon in Nagoya 23 Aug 2022

  transit finder(there is a bug in the time shown, which is calculated from your location, which is shown as UT+8 in this case. It should be UT+9, ie 12:06 JT)     data from JPL Horizons: the data is based on apparent RA and Dec of ISS and moon. The chart shows the delta of these 2 objects. The data is closest to zero is around 62nd data, which is 2:58 UTC, or 11:58 Japan Time(UT+9)         Taizo

Bartosz Wojczynski

 with 32 thousand frames to create one photograph of the moon Wojczyński tells us that he used “advanced image acquisition and processing techniques,” mapping violet and infrared images of the moon to blue and red channels in the final shot. It took him about 28 minutes to shoot 32000 photos weighing 73.5 gigabytes using his ZWO ASI174MM monochrome camera, a couple of filters, his Sky-Watcher HEQ5 mount, and his Celestron C9.25 telescope (which is equivalent to a 2350mm f/10 camera lens) — equipment that cost him about $3500 total.  website   website bruneiastronomy Transit Finder

Sep 10 2022 ISS moon transit

This transit prediction has been removed from ISS transit, possibly due to recent change of ISS orbit transit finder: ISS Sat 2022-09-10, 19:31:59.69  •  Moon transit ISS angular size: 18.52″; distance: 1491.61 km Angular separation: 2.7′; azimuth: 103.9°; altitude: 10.0° Center line distance: 5.20 km; visibility path width: 63.86 km Transit duration: 1.97 s; transit chord length: 32.0′ R.A.: 23h 28m; Dec: -08° 46′; parallactic angle: 52.1° ISS velocity: 16.2 ′/s (angular); 7.05 km/s (transverse) ISS velocity: 2.30 km/s (radial); 7.42 km/s (total); Direction of motion relative to zenith: 85.2° Moon angular size: 32.4′; 105.1 times larger than the ISS Moon illumination: 99.8%; angular separation from Sun: 174.8° Sun altitude: -14.6°; the ISS will be in shadow     heavens above  ISS will pass low above horizon from south to north west, below 10 degrees altitude

3G 4G LTE Base HAT Mini PCIE Network Adapter for Raspberry Pi

    Feature: 1. Fully compatible with Raspberry Pi models that have the 40-pin GPIO header (4, 3, 2, B+) 2. Clip-in Mini PCIe socket compatible with worldwide LTE, UMTS/HSPA+ and GSM/GPRS/EDGE coverage with regional or global modules which work with different frequencies & carriers 3. Nano SIM Card socket is easily reachable on the upside of the HAT. 4. Can be used standalone with PC/Laptop over micro USB, without stacking with Raspberry Pi. 5. Efficient and low quiescent current power circuit can hold up to 3Amps 6. Working temperature range: -40°C ~ 80°C   Compatible the following brand Mini PCIe Modules Quectel: EC25/EC21/ EC20 /UC20/ LTE-EP06 Sierra :AirPrime MC Series Telit: LM960, LE910V2, HE910, LE910Cx Huawei: ME909s-120, ME909s-821, and more Simcom: SIM7100, SIM7230, and more ZTE:   ZM8620, and more U-Blox :MPCI-L2 Series Thales: PLS62W, mPLS8, mPLAS9   Compatible the following brand Boards 1. Raspberry Pi 4, 3, 2, B+ 2. Asus Tinker Board 3. Rock 64* 4. Samsung ARTIK’s  bo

sidereal time and time scales

    Sidereal Time is based on the Earth's sidereal rotation period (rotation with respect to the stars). The length of the sidereal day is 24 sidereal hours, or 23h56m4s Solar time. The difference is due to the angular motion of the earth around the Sun. In a year there is one more sidereal day than Solar day. The sidereal time is a measured locally. The local sideral time (LST) is the right ascension of the zenith. The hour angle HA of an object with right ascension RA is given by HA=LST-RA GMST (Greenwich Mean Sidereal Time) at 0h UT = 24110.54841 + 8640184.812866 TU + 0.093104TU^2 - 6.2x10-6TUT^3 seconds GAST (Greenwich Apparent Sidereal Time) = GMST + the equation of the equinoxes. The Equation of the Equinoxes is the total nutation in longitude time the cosine of the true obliquity of the ecliptic. It ranges from +0.8 to +1.2 seconds. LAST (Local Apparent Sidereal Time) is the hour angle of the ascending node of the ecliptic. LMST (Local Mean Sidereal Time) = GMST - geodetic l

十四五半導體 在大灣區

  加强粤港澳产学研协同发展,完善广深港、广珠澳科技创新走廊和深港河套、粤澳横琴科技创新极点“两廊两点”架构体系,推进综合性国家科学中心建设,便利创新要素跨境流动。加快城际铁路建设,统筹港口和机场功能布局,优化航运和航空资源配置。深化通关模式改革,促进人员、货物、车辆便捷高效流动。扩大内地与港澳专业资格互认范围,深入推进重点领域规则衔接、机制对接。便利港澳青年到大湾区内地城市就学就业创业,打造粤港澳青少年交流精品品牌   橫琴粵澳深度合作區圍繞澳門產業多元發展主攻方向,大力發展新技術、新產業、新業態、新模式,為澳門長遠發展註入新動力。     合作區掛牌半年多來,圍繞《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》提出的科技研發和高端製造產業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿業、現代金融產業四個重點產業,合作區加快集聚創新資源,不斷優化營商環境,為人才創新創業提供便利條件 鎵未來 sina   macao   hktdc   高雲半導體

ASUS Tinkerboard 2S and other alternatives

official ASUS website this SBC is based on Rockchip RK3399, and it's github CSDN tinkerboard2单核测试分数为612.5,多核分数为1228.5 横向对比一些其他的开发板 树莓派4单核测试分数为300左右,多核测试分数为800左右 Orange Pi Zero2(全志H616) 单核测试分数320左右,多核测试分数810左右 可以看出tinkerboard2比市面上主流的开发板还是要强不少的。树莓派上面能运行的工程,在tinkerboard2不会存在性能不足的问题。  PCMAG diy life   WECL

二十八宿 與印度 Nakshatras

 二十八宿:   Nakshatra (Sanskrit: नक्षत्रम्, romanized: Nakṣatram) is the term for lunar mansion in Hindu astrology and Indian Astronomy. A nakshatra is one of 27 (sometimes also 28) sectors along the ecliptic. Their names are related to a prominent star or asterisms in or near the respective sectors.     中国古代天文学中的 月亮远地点 概念及其域外起源 The Lunar Apogee in Ancient Chinese Astronomy and Its Foreign Origin 舍頭諫太子二十八宿經  Śārdūlakarnāvadāna classical astrologer   Mathematical astronomy in India  Sangam talk   fascinating facts 中印二十八宿異同對照表 NAOJ   Wiki

asteroid occulation

steve preston website based on astrometry from JPL and MPC evscope is a very powerful tool for citizen scientists IOTA   HKAS 掩星組   IOTA on Mastodon

Celestial Navigation tools for polaris location

  In spreadsheet by pmh099 (Peter Hakel) website github   Astron USNO Web clone for moon, planets, bright stars, polaris, which is provided by Reed Navigation skycalc notes JB astronomical almanac Nautical Almanac 2010 by USNO hgus1294 HMNAO   facebook 1 facebook 2   IAU in 2000 resolution: Why astronomers are suspicious: sidereal time seems to have gone... ... and so have equinox and ecliptic: why? ... the new zero point for right ascension is something elusive called a "non-rotating origin"     The History of Celestial Navigation : Rise of the Royal Observatory and Nautical Almanacs  slideplayer   computer nautical almanac Toyama maritime college,  Japan 2001

comet 285p / linear

discovery: 285P/2003 U2 appeared: 285P/2013 K2 coming: 285P Jan 2023   LINEAR discovered an 18th mag comet on October 19.09 which was confirmed to be cometary by other observers. Pre-discovery images back to September 19 were also found. It was at perihelion in early December 2003 at 1.7 au and has a period of 9.6 years. F. Shelly, Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, reported the discovery of a comet with a diffuse coma and a very wide, fan-shaped tail in p.a. 85 deg on LINEAR images on October 19.09. Following posting on the NEO Confirmation Page, other CCD observers also commented on the cometary appearance on October 21.1-21.2, including J. Young at Table Mountain (0.6-m reflector; 5" coma without central condensation and with a fan-shaped tail about 25" long spanning p.a. 70-95 deg) and R. Fredrick and T. Medlock at Louisburg, KS (0.75-m reflector; 30" tail in p.a. 80 deg). [IAUC 8229, 2003 October 21] Hidetaka Sato recovered 2003 U2 with the r

MIRROR 演唱會 跨部門調查小組

本質上這次是一宗工業意外, 導致人命傷亡。 警方重案組於(31/7)再進入紅館搜證,亦有專家到現場進行3D掃描,行動預料將於晚上11時完結,而當局暫時不會檢走大銀幕。    環眼螺栓 eye bolt 仍在: 環眼螺栓 eye bolt 失踪: 原來仍懸掛在鋼纜上: 觀察:   左右兩條鋼纜其中一條有折斷, 另一條鋼纜, 環眼螺栓 eye bolt 斷裂,仍連接在鋼纜上, 鋼纜夾 clip 仍在, 但固定用的 絲母nut, 介子washer 不見了   8月2日 因應意外,由康文署助理署長領導的政府跨部門紅館調查工作小組下午舉行首次會議。會議舉行前,康文署署長劉明光、西九龍總區刑事部警司鍾雅倫、機電工程署代表等分別到場。其他與會人士還包括香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成等。   司徒家成在會前指出,事發經過已透過片段看到,但仍需實地視察,和調查大屏幕跌下的原因,包括看檢獲的碎零件是扯斷 ductile/brittle,還是「擘」斷shear。由於有東西要交化驗所研究,需時往往一至兩星期。 會議主要了解演唱會的製作流程和各間公司的職責等。而小組工作涵蓋查找事故成因,當中是否涉及專業疏忽或其他刑事責任,並提出建議和跟進,以防止再發生同類事件。 而意外發生後,政府已指示演唱會暫停舉行,直至舞台結構證實安全。 8月7日 警方今日檢走3個支架及6塊相信對調查有幫助的顯示屏,另外又從現場檢走一粒斷裂的螺絲,相信與案有關。 TBD: which one is the root cause: steel wire, or the screw? My hypothesis: the steel wire is under extraordinary high tension, and over it's tensile strength limit and snapped. The sudden release of potential energy travel along the broken steel wire and reached the screw. The screw cannot withstand the push/pull of potential energy, and break at its weak point. Right