世界前沿技术发展报告2023《世界航天技术发展报告》(五)太空探索技术小幽余生不加糖

资料来自:《世界前沿技术发展报告2023》和网络

深空探测作为人类太空探索活动的风向标和太空科技创新的主要路径,是当前和未来国际航天领域的重点发展方向之一。2022年,美国、日本、韩国和中国等继续由近及远地开展多目标多任务深空探索,以月球作为前哨基地,逐步开展延伸至其他小行星、火星及太阳等天体的探测活动。

2022年,NASA先后与以色列、罗马尼亚、巴林、新加坡、沙特阿拉伯、卢旺达和尼日利亚签署《阿尔忒弥斯协定》(ArtemisAccords)。截至2022年12月,全球已有23个国家与美国签署《阿尔忒弥斯协定》。“阿尔忒弥斯”(Artemis)项目是NASA主导的载人航天项目,目标是将航天员平安送往月球并返回,建立常态化驻留机制,为未来火星载人登陆任务铺平道路。该项目前期任务主要包括“阿尔忒弥斯”-1不载人绕月任务、“阿尔忒弥斯”-2首次载人绕月飞行任务、“阿尔忒弥斯”-3载人登月任务。其中,“阿尔忒弥斯”-1和“阿尔忒弥斯”-2任务预计将由“太空发射系统”(SLS)执行;“阿尔忒弥斯”-3及后续任务预计将由SpaceX公司研发的“星舰”执行。NASA表示,“阿尔忒弥斯”-3任务预计于2026年执行。

作为“阿尔忒弥斯”-1任务的核心作业,2022年11月,美国“太空发射系统”重型运载火箭首次成功发射,将“猎户座”载人飞船和10颗立方星送入地月转移轨道。“猎户座”飞船成功脱离箭体后,进行了第1次轨道机动系统发动机点火,并成功飞抵距离月球表面不足129千米处。该飞船通过第2次机动点火首次进入大幅值逆行绕月轨道,并逆行绕飞月球收集测试数据。该飞船在该轨道驻留6天后,再次进行了两次机动点火,成功进入地球返回轨道。在进入地球大气层期间,该飞船采取了特殊的“跳跃式进入法”,通过在地球大气层上弹跳进行减速,以让飞船更精确着陆。

2022年6月,美国火箭实验室公司利用“电子”号(Electron)火箭在新西兰成功发射由NASA资助的地月空间自主定位系统技术操作和导航试验(CislunarAutonomousPositioningSystemTechnologyOperationsandNavigationExperiment,CAPSTONE)立方体卫星。CAPSTONE卫星重25千克,旨在对环月轨道的稳定性及自主导航系统进行测试,为“阿尔忒弥斯”(Artemis)任务的实施奠定基础。该卫星曾在脱离地球轨道向月球前进的过程中失联,经NASA尝试修复后已重新建立联系,并在3次轨迹校正机动后于2022年11月成功进入环月近直线晕轨道。

2022年8月,韩国首个月球探测器“赏月”号搭乘美国SpaceX公司“猎鹰”-9火箭发射升空,执行为期1年的月球观测任务。“赏月”号在发射后成功与地面站实现首次通信,并在经过近30天飞行后,成功抵达距地球约150万千米的日地拉格朗日L1点,并再次启动发动机对轨道进行修正。2022年12月16日,该飞行器成功进入月球轨道,并以每12.3小时绕月球周围椭圆轨道一周的速度飞行。“赏月”号将使用6种不同仪器,对月球表面地形、磁场强度、伽马射线等进行数据采集,其中包括使用由NASA提供的ShadowCam高灵敏阴影相机对月球南极地区进行高清拍摄,为“阿尔忒弥斯”-3任务提供潜在的登月着陆点。

2022年11月,日本宇宙航空研究开发机构(JapanAerospaceExplorationAgency,JAXA)宣布放弃小型箱型探测器“好客”号月球着陆项目。“好客”号探测器是一个6U立方星,长11厘米、宽24厘米、高37厘米、重12.6千克,开发成本560万美元,由美国太空发射系统火箭发射。“好客”号在发射后成功与火箭分离并飞向月球,但出现了角速度每4~5秒旋转一次的现象,比极限值高出8倍,其太阳能电池未能及时朝向太阳,无法接收信号和提供能源,因此错过进入月球轨道并在月球着陆的机会。JAXA已成立特别小组调查失败原因,包括探测器位置偏离问题。

日本曾于2007年发射月球轨道器“月亮女神”(Kaguya),此后日本在月球探测器领域落后于其他国家。原以为“好客”号会成为日本第一个在月球表面着陆的探测器。除“好客”号项目外,JAXA推动中的月球探测项目还包括2023年“苗条”号月球探测智慧着陆器(SmartLanderforInvestigatingMoon,SLIM)实现软着陆、2024年或之后在月球南极寻找水等。

2022年12月,日本太空初创公司ispace自主研发的“玉兔”号(HAKUTO-RM1)飞船搭乘美国SpaceX公司的“猎鹰”-9运载火箭于佛罗里达州卡纳维拉尔角成功发射,成为全球首个顺利升空的商业月球着陆器。“玉兔”号月球着陆器高2.3米,宽2.6米,净重340千克,将在约4个月后抵达月球轨道,并预计于2023年4月底在北纬47.5度,东经44.4度月球最北端“冷海”(MareFrigoris)的阿特拉斯陨石坑(AtlasCrater)着陆。该着陆器的其他潜在着陆点包括“伊里杜姆窦”(SinusIridum)、“索姆尼奥姆湖”(LacusSomniorum)和“前海”(OceanusProcellarum)。此外,此次发射还搭载了阿联酋月球车和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的有效载荷。

2022年12月,NASA“洞察”号(InSight)火星无人着陆探测器任务正式结束。NASA表示,“洞察”号火星探测器因长期灰尘积聚在其太阳能电池阵列上导致电池功率水平持续下降,已连续两次无法支持与地球通信,最后一次与地球通信是在2022年12月15日。该探测器初始电池阵列功率水平达5000瓦时,2021年6月降至仅700瓦时,2022年12月功率水平已降至285瓦时。美国工程师团队已进行多次清除积聚灰尘尝试后,包括使用“洞察”号的机械臂铲起火星风化层并将其倾倒在电池阵列附近,以期使风化层颗粒吸附电池阵列上灰尘达到除尘效果,但收效甚微。

2018年11月,“洞察”号在火星赤道以北广阔且平坦的“埃律西昂平原”(ElysiumPlanitia)登陆,旨在了解火星内部结构、探究火星震和火星内核等,任务年限从最初的两年延长至4年。“洞察”号的主要成就之一是证实火星仍存在地震活跃现象,并记录火星震超1300次,同时测量到陨石撞击产生的地震波。

2022年12月,NASA“毅力”号(Perseverance)火星探测器已在火星表面连续投放2份火星岩石样本管,为“火星采样返回项目”(MarsSample-returnMission,MSR)提供支持。“毅力”号于2022年12月21日在火星表面投放了第一份取样管,其中装有在火星“杰泽罗”陨石坑(JezeroCrater)采集的粉笔大小的火成岩岩芯;2022年12月24日在火星表面投放了第二份取样管,其中装有在火星古河流三角洲边缘采集的7.36厘米的沉积岩岩芯。该沉积岩岩芯是迄今火星探测器采集到的最长岩芯。“毅力”号预计将投放共计10个密封取样管,建造人类在火星上的第一个样本库。样本库的建成将标志着NASA“火星采样返回项目”迈出了重要一步。

2022年11月,NASA利用“宇宙神”-5火箭成功进行“充气减速器”(Low-EarthOrbitFlightTestofanInflatableDecelerator,LOFTID)充气式返回舱近地轨道飞行测试任务。“充气减速器”返回舱验证了充气式再入减速技术,成功溅落在夏威夷附近海域。该任务旨在测试直径为6米的“充气减速器”返回舱的性能,并收集再入大气层时的数据,以支持开展未来的火星登陆任务。

2022年10月,中国科学院使用长征二号丁运载火箭成功发射太空科学卫星“夸父一号”,并顺利进入太空“逐日”的预定轨道。该卫星作为先进天基太阳天文台(AdvancedSpace-basedSolarObservatory,ASO-S),是由中国太阳物理学家自主提出的综合性太阳探测专用卫星,也是中国科学院“空间科学先导专项”继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”和“怀柔一号”之后,研制发射的又一颗太空科学卫星,实现了中国天基太阳探测卫星跨越式突破。“夸父一号”卫星由中国科学院国家“空间科学中心”负责工程大总体和地面支撑系统的研制建设;中国科学院微小卫星创新研究院、中国科学院国家天文台、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院紫金山天文台负责卫星平台及有效载荷研制;中国科学院紫金山天文台负责研发科学应用系统;中国西安卫星测控中心负责研发测控系统;中国航天科技集团有限公司第八研究院负责研制生产运载火箭。

“夸父一号”卫星将利用太阳活动第25周峰年契机,以探测太阳“一磁两暴”为任务,研究“一磁”(全日面矢量磁场)“两暴”(太阳耀斑和日冕物质抛射)的形成、相互作用及彼此关联,为影响人类航天、通信、导航等高科技活动的太空灾害性天气预报提供支持。该卫星设计寿命4年,运行在距地约720千米的太阳同步晨昏轨道,搭载有全日面矢量磁像仪、莱曼阿尔法太阳望远镜和太阳硬X射线成像仪3台有效载荷。此次观测任务将首次在一颗近地卫星平台上实现对全日面矢量磁场、太阳耀斑非热辐射、日冕物质抛射日面形成和近日面传播的同时观测,同时将首次在莱曼阿尔法波段实现全日面和近日冕的同时观测。

2022年8月,中国国家航天局发布中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”探测成果。“羲和号”是一颗太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星,于2021年10月搭载长征二号丁运载火箭发射升空,运行于平均高度为517千米的太阳同步轨道,主要科学载荷为太阳Hα成像光谱仪。

该卫星以太阳科学探测与新型卫星技术测试为主,经过前期在轨试验与调试,创下5个国际首次,对后续开展太阳探测任务、提升中国在太空科学领域国际影响力等具有重要意义。一是国际首次成功实现太阳Hα波段光谱扫描成像;二是国际首次在轨获取太阳Hα谱线、SiI谱线、FeI谱线的精细结构;三是国际首次实现主从协同非接触“双超”(超高指向精度、超高稳定度)卫星平台技术在轨性能验证与工程应用;四是实现国际首台太阳Hα成像光谱仪在轨应用;五是实现国际首台原子鉴频太阳测速导航仪在轨验证。

美国詹姆斯·韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope,JWST)是由NASA、欧洲航天局和加拿大航空航天局(CanadianSpaceAgency)联合研发的红外线观测用太空望远镜。该望远镜于2021年12月成功发射,2022年1月抵达了第二拉格朗日点,并围绕该点以半径80万千米的日晕轨道运行。

2022年2月,詹姆斯·韦伯太空望远镜传回了拍摄的第一张照片。2022年7月,NASA公布了詹姆斯·韦伯太空望远镜升空半年多以来拍摄的首批全彩照片。该批图像涵盖深空星系团、致密星系群、弥漫星云及系外行星等天文学最前沿的研究领域。2022年8月,望远镜首次捕捉到太阳系外行星大气中存在二氧化碳的明确证据。2022年9月,望远镜发布了其拍摄的首张火星红外图像,捕获了整颗行星的大气数据。2022年11月,望远镜发现已知最早星系。詹姆斯·韦伯太空望远镜通过观测遥远的原始星系,可以确定星系的演化过程,对研究人员理解太阳系的形成与演化过程具有建设性意义。同时,詹姆斯·韦伯太空望远镜利用强大的观测系统可对光芒相对暗淡的低能量褐矮星、年轻的原恒星等目标开展观测,揭示一个由不可见的恒星和行星组成的隐秘宇宙,为研究人员开展系外行星的探索,深入研究地球上生命的起源提供重要帮助。

2022年9月,NASA“双小行星重定向测试”(DART)航天器以每秒6.5千米的速度成功撞击了近地双小行星系统中的卫星“迪莫尔弗斯”(Dimorphos)。该任务是NASA开展的全球首次行星防御技术测试,旨在验证利用动能撞击技术偏转小行星运行轨道的可行性。NASA表示,撞击任务后两周的观测数据表明,DART航天器成功使目标小行星“迪莫尔弗斯”的轨道周期缩短了32分钟。根据NASA的衡量标准,DART任务取得成功的最低要求是使目标小行星的轨道周期改变73秒,这意味着该任务的实际成果达到了最低基准的25倍以上。后续撞击观测活动或将持续6个月,将对小行星轨道变化、质地、撞击陨石坑进行测算,以精准评估撞击效果。

2022年6月,日本在其小行星探测器“隼鸟”-2(Hayabusa2)带回的“龙宫”(Ryugu)小行星沙土样本中发现了20余种氨基酸。此次发现是人类首次在地球外确认氨基酸的存在。氨基酸是构成蛋白质的基本单位,有助于探索生命起源。此外,此次发现可能将进一步证实生命起源于太空,即地球上的原始氨基酸分子可能是通过陨石携带进入地球的。

2022年6月,NASA与美国能源部合作选定3种月球表面核裂变发电系统(TheFissionSurfacePower)的设计概念提案,向洛克希德·马丁、西屋电气(Westinghouse)及IX公司(OrixCorporation;IntuitiveMachines和X-Energy公司的合资企业)授出价值约500万美元的合同,用于初步设计开发40千瓦级裂变发电系统。裂变系统相比其他发电系统,具有体积小、重量轻、可靠性高,以及可在任意位置及各种自然环境下连续供电的优势。根据计划,月球表面核裂变发电系统将在21世纪20年代末具备月球演示能力,最终实现在月球至少运行10年的目标。

2022年3月,DARPA与8个企业与大学研究团队签订新型轨道与月球制造、材料和大质量高效设计(NovelOrbitalandMoonManufacturing,Materials,andMass-efficientDesign,NOM4D)项目合同,任务目标是开展太空制造领域材料科学、制造和设计技术等方面的概念研究,实现未来太空结构的在轨制造,以免受火箭发射能力的限制。DARPA希望实现从地球运送原材料,并收集月球材料进行在轨制造的模式。NOM4D项目不涉及在月球表面建造任何结构,所有制造过程都将在轨道建设设施中完成,其最终成果也将用于轨道应用。

2022年5月,DARPA发布敏捷型地月空间行动演示验证火箭(DemonstrationRocketforAgileCislunarOperations,DRACO)项目第二和第三阶段征询书,推进核热火箭发动机的设计、开发、制造与组装。DRACO项目旨在开发新型核热推进技术,以解决电力推进系统的推重比和化学推进系统的推进剂效率方面存在的局限性,为未来太空作业奠定基础。该项目第一阶段的目标是开展核热推进反应堆和推进子系统的概念设计,以及开展在轨演示验证系统的概念设计;第二阶段的目标是完成演示系统的初步和详细设计,并建造和试验核热火箭发动机;第三阶段的目标是进行核热火箭发动机的全功率在轨飞行试验。

目前,DARPA授予通用原子电磁系统(GeneralAtomicsElectromagneticSystemsGroup,GA-EMS)、蓝色起源和洛克希德·马丁3家美国公司第一阶段合同。截至2022年11月,GA-EMS已完成DRACO项目A任务第一阶段主要任务目标,包括交付核热推进反应堆和发动机的基线设计,并使用NASA核热火箭元件环境模拟器成功测试核反应堆的耐高温元件等关键部件。

2022年5月,美国国防创新小组选择两家美国公司超安全核能和雪崩能源(AvalancheEnergy)开发小型核动力航天器,并计划2027年开展太空演示。其中,超安全核能公司将展示一种名为EmberCore的可充电封装核放射性同位素电池。雪崩能源公司开发了一种名为Orbitron的手持式微聚变反应堆,可用作推进器和动力源。

2022年11月,日本“小马座”(Equuleus)探测器顺利与地面建立通信,按照预期目标执行任务。“小马座”是一颗由日本宇宙航空研究开发机构和东京大学联合研制的月地平动点6U立方星,与“好客”号同时搭乘“阿尔忒弥斯”-1任务SLS运载火箭发射。“小马座”配有“宝瓶宫”(Aquarius)推进系统,包括8个水推进器,载有1.5千克水推进剂,用于姿态控制和机动管理。此外,该探测器还配备了等离子层氦离子观测望远镜、6U月球撞击现象探测相机、隔热地月物体探测器等多种科学仪器。“小马座”将飞向地月拉格朗日点验证轨道机动技术,并测量地球周边等离子体分布,为研究地球周围空间区域的辐射环境、测试低能量轨迹控制技术提供支持。

THE END
1.詹姆斯·韦伯拍下巨大恒星超级星团绚烂画面宇宙恒星星系詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)自发射以来一直在提供令人惊叹的宇宙图像,这一次再度令世界震惊。这次,该望远镜捕捉到了我们银河系中最大的恒星超级星团之一的图像,称为韦斯特伦德 1 号。这张非凡的照片展现出无数如宝石般闪耀的天体。 像韦斯特伦德 1 号这样的恒星超级星团是年轻的恒星集合,其质量远远高于我们的太阳https://m.163.com/dy/article/JJ1AMVHC05568E36.html
2.无限宇宙高清1080P在线观看平台01:42 韦伯望远镜最新公布的海王星照片,你看到了多少隐藏的细节? 02:32 宇宙有边界吗? 01:52 罗斯128b,智慧生命会存在哪里吗? 02:22 韦伯木星图像 04:36 如果向月球投放核弹头会发生什么? 04:21 一场极致的宇宙盛宴 02:06 中子星碰撞过程的完整展示! 03:23 黑暗森林法则 02:20 一个超光速的https://v.qq.com/x/cover/mzc0036hdq24bn4/o35589j4gxh.html
3.人类首张深空宇宙全彩图发布!揭秘史上最强韦伯望远镜,耗时26年投入当地时间12日上午10点39分,NASA发布第一张由韦伯望远镜拍摄的深场宇宙红外全彩图像。 图像显示了星系团“SMACS 0723”,它是由近红外相机拍摄的不同波长的图像合成的,耗时约12.5小时。NASA表示,这是迄今为止遥远宇宙最深、最清晰的红外图像。 这张照片充满了细节,从数千个星系到迄今用红外线观测到的最微弱的天体,https://www.nbd.com.cn/articles/2022-07-13/2362288.html
4.重磅:维州突然官宣多项防疫新规!政府:阳后4周就会再阳!总造价超过100亿美元的詹姆斯·韦伯太空望远镜刚刚向地球传回了它拍摄的首张宇宙照片。 美国宇航局NASA表示,这是人类迄今为止拍摄到的最为清晰的宇宙早期阶段的照片。 不过,和浩瀚的宇宙相比,本次韦伯望远镜拍摄的仅仅是非常小的一部分宇宙空间。 NASA举例解释称: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404790390829220576
5.宇宙请回答:星系解说超级月亮与维纳斯带月亮正运行到近地点附近时,它的轨道不是一个完美的圆形,相反是一个椭圆,有时离我们近有时远些。超级月亮是位于近地点附近的满月,当然视直径比远地点只大七分之一左右,其实肉眼很难察觉到,去年记录超级月亮时遇见了被大气中尘埃粒子反散射形成淡粉色光弧“维纳斯带”与https://m.huxiu.com/article/352888.html
6.韦伯望远镜首批照片对比哈勃望远镜!为科学家研究古代新生宇宙提供新视角韦伯与哈勃望远镜首批照片对比视频: 韦伯与哈勃望远镜首张照片对比视频: 另一个关键的区别是,韦布配备了相机和其他对红外辐射敏感的仪器。宇宙膨胀导致正常情况下的可见光逐渐拉成波长更长的红外线,人肉眼通常是观察不到的。 但哈勃望远镜也有优势。其运行在近地轨道上,宇航员可以修理损坏或磨损的组件,或安装更强大的https://www.gamersky.com/tech/202207/1499940.shtml
7.历史频道《宇宙TheUniverse》全1历史频道纪录片《宇宙The Universe》系列涵盖多个与宇宙学、天文学和天体物理学有关的主题,其中包括太空探索、太阳系和宇宙中的各种天体。这出纪录片通常以两种方式展示与宇宙有关的事物。第一种方式为透过使用CGI模拟这些天体本身,以及它们之间的互动。而第二种方式则为直接使用录像和照片展示天体与事物。另外,在展示http://www.onehourlife.net/the-universe/
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10.NASA韦伯太空望远镜公布首张全彩照片:深空探索的里程碑该照片是 NASA 计划在本周发布的首批全彩照片之一,以庆祝韦伯太空望远镜科学运作的开始。周一下午,美国总统和 NASA 局长在白宫举行的特别发布会上公布了第一张照片。 尼尔森在发布会上表示:“总统先生,如果你在一臂的距离内看到指尖上有一粒沙子,那就是你看到的宇宙的一部分,它只是宇宙中的一个小斑点。” https://www.ithome.com/0/629/051.htm
11.从星云星团到星系,从船底座孔雀座到英仙座,记录下宇宙的【全高清】从地球到银河系 哈勃镜头下的宇宙其实是灰色的 【转载】15万人民币的星特朗c14下的土星、木星、火星效果 【360°全景VR视频】穿越虫洞 惊艳!韦伯太空望远镜拍摄到卡西奥佩亚A超新星残骸全景 感受一下真实的太阳系大小 第一次看木星,过于震撼 【死亡悲鸣】17万光年蝴蝶星云中,恒星死亡时发出的电https://xbeibeix.com/video/BV1bj421U7Fv
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14.NASA公布惊人照片韦伯望远镜拍到有史以来最清晰的海王星照片美国宇航局的詹姆斯韦伯太空望远镜无疑是探索宇宙的利器,堪称人类探索宇宙历程中的杰出之作!它不仅超越了哈勃望远镜的观测范围,更能捕捉到宇宙大爆炸后的首道光芒。此外,它在观测太阳系内的天体方面,也展现出了非凡的实力。 先前,詹姆斯韦伯望远镜曾为木星拍摄了令人震撼的照片,照片中不仅展示了木星那薄如蝉翼的环,还https://www.yoojia.com/article/9115054086830459494.html
15.韦伯望远镜在2023年的12项发现改变了我们对宇宙的理解詹姆斯·韦伯太空望远镜今年让我们充满敬畏。下面我们来回顾一下如何操作。 艺术家对詹姆斯·韦伯太空望远镜的印象。 两年前的圣诞节早晨,天文学家和太空迷收到了他们等待了30年的礼物:詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的发射,这是世界上最大、最大胆的探索宇宙中最早的恒星和星系的尝试。 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25780016
16.哈勃“接班人”韦伯望远镜建成我们不妨以这本“哈勃传记”与它话天文学家们计算出来最遥远的星系处于100多亿光年之外,我们所见到的可能是它们在宇宙大爆炸之后仅仅10亿年的样子。这一幅合成照片创造了历史。此前用地面望远镜对极其遥远星系的观测也达到了哈勃这样的深度,但都没有达到像哈勃这样的清晰度,以前所有的观测加起来也没有引起如此的轰动。https://m.jiemian.com/article/947700.html
17.韦伯太空望远镜展示了许多早期星系:看起来像面条或冲浪板有趣至于为什么在宇宙早期,星系的形状会有如此不同,目前尚无确切答案。然而,这项研究提出了这个问题,强调了对星系形态在宇宙演化过程中变化的进一步研究的重要性,以更深入地了解超过130亿年来星系的三维几何形状的演变。 图说:这张图片显示韦伯太空望远镜所拍摄到的一些星系照片,早期的星系通常呈现扁平且细长的形状,就像https://interesting-sky.china-vo.org/2024-early-galaxies/
18.韦伯望远镜新观测:哈勃张力谜题再添实证,宇宙膨胀异速之谜待解就好比我们爬楼梯,先确定一个台阶的高度(造父变星的亮度关系),然后一级一级往上爬(测量更远的距离),借助这一阶梯,得以逐步深入窥探宇宙更为遥远的过去,测定更为遥远天体的距离,从而为研究宇宙的膨胀历史提供了极为重要的依据。在将造父变星的亮度精准锚定到Ia型超新星的爆炸这一标准烛光之后,天文学家们https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818159103778513691&wfr=spider&for=pc