5 Спіноффів з космічного телескопа Хаббл

Pin
Send
Share
Send

Поки ми чекаємо (з нетерпінням) космічного телескопа Хаббла повернеться до дії після його ремонту та оновлення космонавтами STS-125, легко подумати про те, як Хаббл вплинув на суспільство. Це також змінило наше розуміння Всесвіту. Але є більше способів, як HST вплинув на світ. Різні технології, розроблені для відомого орбітального телескопа, допомогли створити або вдосконалити декілька різних медичних та наукових інструментів. Ось п’ять технологічних віджимань від компанії Хаббл:

Мікро-ендоскоп для медичної діагностики:

Ця ж технологія, яка покращує зображення HST, тепер допомагає лікарям проводити мікроінвазивну артроскопічну операцію з більш точними діагнозами. Технологія Хаббла допомогла вдосконалити мікро-ендоскоп, хірургічний інструмент, який дозволяє хірургам бачити, що відбувається всередині організму, на екрані, усуваючи потребу в більш інвазивній діагностичній процедурі. Це економить час, гроші та зменшує дискомфорт, який відчувають пацієнти.

ПЗЗ Увімкніть чіткіші та ефективніші біопсії

Пристрої, пов'язані із зарядкою (CCD-адреси), використовувані на HST для перетворення світла в електронні файли - наприклад, світло віддаленої зірки безпосередньо в цифрові зображення - були адаптовані для покращення зображень та оптики тут, на Землі. Коли вчені зрозуміли, що існуюча технологія CCD не може задовольнити наукові вимоги для потреб Хаббла, NASA працювала з партнером у галузі, щоб розробити нову, більш досконалу CCD. Потім промисловий партнер застосував багато удосконалених НАСА виробництв ПЗЗ для цифрових методів біопсії мамографії, використовуючи ПЗЗ для більш чіткого та ефективного зображення тканини молочної залози. Це дозволяє лікарям аналізувати тканини за допомогою стереотаксичної біопсії, яка потребує голки, а не операції.

Дзеркальна технологія підвищує продуктивність, продуктивність напівпровідників

Промисловість напівпровідників отримала користь від ультраточної дзеркальної технології, яка надає HST повне оптичне бачення та телескопічну потужність. Цей технологічний внесок сприяв вдосконаленню виготовлення оптики в мікролітографії - методу друку крихітних схем, наприклад, в комп'ютерних мікросхемах. Система використовує молекулярні плівки, які поглинають та розсіюють надходить світло, забезпечуючи високу точність і, отже, більш високу продуктивність та кращі показники. Це означає кращі та потенційно дешевші комп'ютерні схеми та напівпровідники.

Програмне забезпечення покращує інші обсерваторії

За допомогою програмного пакету, створеного партнером з НАСА в 1995 році, студенти та астрономи змогли керувати телескопом в Обсерваторійному інституті Маунт-Вілсон через Інтернет. Програмне забезпечення все ще широко використовується для різних астрономічних програм; Використовуючи технологію CCD, програмне забезпечення локалізує, ідентифікує та набуває зображення об'єктів глибокого неба, що дозволяє користувачеві керувати комп'ютерними телескопами та CCD-камерами.

Оптичний інструмент посилює рекордні крижані ковзани

Поточний олімпійський фігурист швидкості Кріс Вітті пробіг собі золоту медаль на 1000 метрів на Зимових Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті 2002 року. Дотепні та інші американські фігуристи на коротких та довготривалих швидкостях використовували інструмент для заточення клинків, розроблений за допомогою NASA Goddard Space Flight Center та технології HST. NASA зустрівся з Олімпійським комітетом США та допоміг розробити новий інструмент для заточення ковзанів на швидкості, натхненний принципами, що використовуються для створення оптики для HST. Швидкісні ковзани, загострені цим новим інструментом, продемонстрували помітне покращення порівняно зі звичайно заточеними ковзанами.

Більше інформації про інші NASA Spinoffs.

Pin
Send
Share
Send