地球轨道关键词检索结果

Starlink 克服法律障碍,试图阻止下一代卫星部署

Starlink Overcomes Lawfare By Dish In Attempt To Stall Next-Gen Satellite Deployment

Starlink 克服了 Dish 的法律纠纷,试图阻止下一代卫星的部署 上周五,美国哥伦比亚特区上诉法院驳回了 DISH Network 和非营利组织 DarkSky 的挑战,后者试图阻止 SpaceX 在低地球轨道部署第二代 Starlink 网络。问题的关键是 2022 年 12 月联邦通信委员会批准了 SpaceX 的 7,500 颗下一代 Starlink 卫星。Dish 和 DarkSky 反对 SpaceX 在低地球轨道上扩大卫星星座,认为这些新卫星会产生过多的光,可能会扰乱天文学和野生动物。以下是 PCMag 的更多内容:双方于 2023 年 1 月联手提起诉讼,试图使 FCC

TeraNet 捕获来自德国卫星的激光信号,为实现 1,000 倍的太空通信速度铺平了道路。

TeraNet captures laser signals from German satellite, paving the way for 1,000-fold faster communication speeds from space

西澳大利亚大学的“TeraNet”是一个专门从事高速太空通信的光学地面站网络,它已成功接收来自德国低地球轨道卫星的激光信号。这一突破为太空与地球之间的通信带宽增加 1,000 倍铺平了道路。

24 小时内看到 16 次日出,宇航员需要用不同的方式来分辨太空中的时间

Seeing 16 Sunrises in 24 Hours, Astronauts Need Different Ways to Tell Time in Space

宇航员在太空旅行时,正常的时钟和日常活动将不起作用。了解什么可以帮助他们在前往月球或绕地球轨道飞行时记录他们的日子。

NPS 最新的小型卫星发射推进了通信实验和国际合作

NPS’ Latest Small Satellite Launch Advances Comms Experimentation, International Collaboration

加利福尼亚州蒙特利 — 3 月 21 日清晨,漆黑的天空中,位于弗吉尼亚海岸的 NASA 瓦洛普斯岛飞行设施上空,一枚火箭实验室电子火箭运载着国家侦察办公室 (NRO) 的清单,其中包含三项低空合作研究任务-地球轨道——包括海军研究生院(NPS)最新的国产太空硬件。

多轨道卫星通信可提高陆军网络弹性和大规模作战行动能力

Multi-orbit SATCOM to boost Army network resiliency, capability in Large Scale Combat Operations

陆军正在利用多个地球轨道上的卫星功能来增强网络吞吐量、低延迟和弹性。

陆军部长表示宇航员的军队价值观激励他人

Army Secretary Says Astronaut's Army Values Inspire Others

陆军上校弗兰克·鲁比奥绕地球轨道飞行了 371 天,创造了美国单次太空飞行在太空停留时间最长的纪录。

印度空间站——一个即将启动的耗资数十亿美元的项目,代表着数十亿人的梦想

Indian Space Station – An upcoming billion dollars project representing a dream of billions of people

国际空间站——一个标志性的卫星实验室,以每秒 7.66 公里的速度绕地球运行,已经激发了新一代未来太空科学家的远大梦想。尽管如此,它并不是第一个向世界推出的空间站。美国的天空实验室和苏联的和平号空间站都曾启发人们创建国际空间站。但这一次,印度也想加入精英联盟。印度空间研究组织主席证实,印度已经在为其首次载人航天飞行做准备。印度空间站将在 Gaganyaan 任务成功后启动,也就是印度首次载人飞行任务。整个空间站预计重 20 吨。航天器将放置在低地球轨道(300-400 公里)。印度空间站将是一个像国际空间站一样的模块化空间站。这意味着不同的部件将通过不同的发射方式发射,因为不可能一次发射这么大

国防导航能力:国防部正在开发定位、导航和授时技术以补充 GPS

Defense Navigation Capabilities: DOD is Developing Positioning, Navigation, and Timing Technologies to Complement GPS

GAO 发现国防部 (DOD) 计划将全球定位系统 (GPS) 保留为其定位、导航和授时 (PNT) 解决方案的核心,使用其他 PNT 技术来补充 GPS 或作为 GPS 的替代方案当 GPS 性能下降或不可用时。国防部的替代 PNT 科学和技术组合探索了两种方法:改进传感器以提供相对 PNT 信息,以及外部源以提供绝对定位和导航。相关 PNT 技术包括惯性传感器和时钟,允许平台在没有 GPS 等外部信号的情况下跟踪其位置并记录时间。然而,相关的 PNT 技术需要另一种 PNT 技术来纠正此类系统可能累积的错误。绝对 PNT 技术允许平台使用外部信息源来确定其位置,但依赖于这些外部源的可用性。

Kenes Rakishev 投资生产航天器

Кенес Ракишев вложился в производство космических аппаратов

企业家Kenes Rakishev的风险基金“Singulariteam”投资了Effective Space的项目,打造Space Drone无人加油车。该项目的目标是延长地球轨道卫星的使用寿命。该项目投资额为6-800万美元

SBIRS GEO Flight-4 成功发射

SBIRS GEO Flight-4 Successfully Launched

美国空军于晚上 7 点 48 分在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军站 41 号航天发射场成功使用联合发射联盟 Atlas V 演进型消耗性运载火箭发射了第四颗天基红外系统地球同步地球轨道卫星。美国东部时间,2018 年 1 月 19 日。

SBIRS GEO Flight-4 成功发射

SBIRS GEO Flight-4 Successfully Launched

美国东部时间 2018 年 1 月 19 日晚上 7 点 48 分,美国空军使用联合发射联盟 Atlas V 改进型一次性运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地 41 号航天发射中心成功发射了第四颗天基红外系统地球同步地球轨道卫星。

人工智能将帮助你进行间谍活动

ИИ поможет шпионить

围绕地球轨道运行的间谍卫星及其商业卫星,就像一群太空狗仔队一样,每天以图像的形式捕获数十 TB 的信息。美国情报机构赞助了一项新的人工智能相关研究竞赛,旨在从卫星图像中自动识别感兴趣的军事目标。

来自国际空间站的丹麦宇航员将控制地球上的漫游车

Датский астронавт с МКС будет управлять вездеходом на Земле

在太空工作并不是一件容易的事。环境很恶劣,即使是最简单的任务也需要几个小时而不是几分钟,而且一切都必须要么穿着笨重的套装,要么在机械操纵器的帮助下完成。当未来的宇航员需要从轨道上控制机器人漫游车时,这些任务将变得更加困难,因此欧洲航天局(ESA)决定提前开始训练。九月份,丹麦宇航员安德烈亚斯·摩根森将在荷兰从国际空间站的地球轨道上驾驶火星车。

机器人将建造太空房屋

Роботы займутся постройкой космических домов

美国公司 Tethers Unlimited 打算开发一种用于组装太空结构的未来系统,该系统已被称为 SpiderFab。该系统涉及使用蜘蛛状机器人在地球轨道或太阳系内组装大型物体。

AF 卫星将为太空邻里监视做出贡献

AF satellites to contribute to space neighborhood watch

空军计划于 7 月 23 日向近地球同步地球轨道发射两颗运行卫星和一颗实验卫星。空军部长黛博拉·李·詹姆斯 (Deborah Lee James) 表示,“这些运行和实验系统将增强国家监测和监测卫星的能力。评估有关我们的军事和商业系统的事件本质上,他们将建立太空邻里监视能力。”

授予太空围栏合同

Space fence contract awarded

2014 年 6 月 2 日,美国空军授予洛克希德·马丁公司一份价值 914,699,474 美元的合同,用于开发一种系统,该系统将以更大的信心和保真度跟踪地球轨道上的物体。

太空围栏合同已授予

Space fence contract awarded

2014 年 6 月 2 日,美国空军授予洛克希德马丁公司一份价值 914,699,474 美元的合同,以开发一种能够以更高的可信度和保真度跟踪地球轨道物体的系统。

发现号最后一次飞行,结束航天历史的篇章

Discovery flies for last time, ends chapter in aerospace history

经过近 27 年和 39 次绕地球轨道飞行后,发现号航天飞机抵达杜勒斯机场