根据NASA,人造卫星一词是指任何“连续绕地球或其他物体在太空中绕着地球或其他物体”的物体。相比之下,“自然卫星”是绕过地球月亮等行星的天然物体。苏联于1957年发射了第一个人造卫星,施普尼克1。今天,大约有3,000个旋转地球的工作卫星。许多科学家在其研究中使用卫星收集的数据。例如,卫星可用于研究宇宙的不同方面,收集天气数据并监测地球上各种条件。科学家可以使用全球定位系统(GPS)数据来标记研究地点,生物种群,或者在跟踪标签的帮助下监测物种的运动。公众在使用车辆中或在步道上使用导航系统时也利用了GPS数据。在此视频中,迈克·海瑟斯(Mike Heithaus)博士探索了肯尼迪航天中心(Kennedy Passion Center),描述了准备航天飞机进行发射的步骤,并研究了像他这样的科学家如何使用卫星收集的信息。
最直接的轨道计算发生在中心天体比轨道天体质量大得多的情况下,例如人造卫星绕地球的轨道。我们假设行星绕太阳的轨道也是如此——这是一个很好的近似值,尤其是对于小行星。然而,在双星系统中,两颗恒星的质量相似,这种情况并不适用。即使对于行星运动,一旦考虑到太阳的轨道运动,也需要进行微小但重要的修正。好消息是,我们可以应用所有旧结果,并进行适当的修改。
简介 空间通信是涉及使用一个或多个空间站或使用一个或多个反射卫星或其他太空物体的任何无线电通信。卫星基本上是围绕另一个太空物体运行的物体。卫星通信是不同行业传统上用于解决提供各种服务中的通信问题的媒介之一。这些人造卫星充当太空中的中继站,用于传输语音、视频和数据通信。与地面通信系统不同,卫星确实具有无处不在的通信和收集数据的优势。因此,它们被政府、学术界、商业组织和其他组织用于各种方面或应用,包括但不限于:
人造卫星是由人类建造的。它们使我们能够在地球上不同地方保持通信(电信卫星)、研究某个地区的气象条件(气象卫星),以及观察太阳系中的其他行星、我们银河系(银河系)和其他星系中的太阳和其他恒星。这些观测无法使用地球上的望远镜或传感器进行的原因可能是它们需要更靠近被测量的物体(靠近火星,如火星快车和 ExoMars),它们需要从更高大气区域获得更广阔的视野(Meteosat、NOAA、伽利略系统),所研究的过程在地球上不可见,因为它们的光被大气吸收,或者需要在与地球不同的重力条件下进行测试(国际空间站)。
• 首先,如今地球轨道上布满了大量的空间物体(无论是运行中的卫星还是空间碎片——根据欧盟空间计划条例的定义,“任何空间物体,包括地球轨道上或重新进入地球大气层的航天器或其碎片和元素,这些物体已经失去功能或不再具有任何特定用途,包括火箭或人造卫星的部件,或已停用的人造卫星” 6 )。空间活动增加的趋势(例如立方体卫星、在低地球轨道部署大型星座)最终将导致空间环境拥堵,从而增加碰撞和干扰风险,并增加规避和防撞机动决策过程的复杂性(见附件 1);
从人类历史开始直到大约一个世纪以前,人类只知道两个可以进行物理探索的区域,即陆地和海洋。一个世纪前,人类将另一个物理领域拓展到了天空,这始于1903年莱特兄弟发明飞机。20世纪中叶,人类开始研究外太空,派遣宇航员探索天空,始于1957年俄罗斯发射人造卫星。进入互联网时代,人类开始探索第五个领域,通常称为网络空间。随着网络空间的作用日益重要,李开复的《人工智能超级大国:中国、硅谷和新世界秩序》一书将让我们重新思考人类在科技领域的进步。
背景信息:(摘自 NASA 探索)动物已用于太空研究。许多动物已经进入太空。我们现在经常使用动物来测试产品,以确保它们对人类安全,或者了解人们对不同事物的反应。在 20 世纪 50 年代和 60 年代,俄罗斯人和美国人将狗和猴子送入太空,这些飞船原型最终发展成为人类用于载人登月任务的飞船。我们需要知道生物会如何应对太空中的不同环境。1957 年,一只名叫莱卡的俄罗斯狗被送上第二颗人造卫星。这次发射证明了活体动物可以在太空中生存,并进一步加速了美国和苏联之间将载人飞船送入地球轨道并最终送往月球的竞赛。
本文旨在补充国际关系领域中有关天体政治的现有文献。长期以来,太空一直被视为人类统治的新前沿。当太空技术进步,人类得以开展太空计划时,这一目标才得以实现。苏联的东方一号计划和人造卫星一号标志着太空技术发展的开始。美国很快扩大了他们的太空计划,并首次将两名人类送上月球。我们可以看到,自人类太空计划开始以来,太空的利用就与政治活动密不可分。此外,太空计划与军事活动密不可分。自冷战以来,各国一直在争夺太空霸权。尽管冷战早已结束,但各国之间争夺太空霸权的竞争又重新开始。军事化和太空武器的发展使人们认为国家之间的太空战争正在成为一种现实的可能性。
在人造卫星存在的大部分时间里,其环境效益(特别是通过提供遥感数据)似乎大大超过了其环境成本。随着目前和预计的地球观测卫星和其他低地球轨道卫星数量的急剧增长,现在需要更仔细地考虑这种权衡。这里我们重点介绍了卫星技术对环境的一系列影响,采用生命周期方法来评估从制造、发射到脱轨期间的燃烧的影响。这些影响包括可再生和不可再生资源的使用(包括与数据传输、长期存储和分发相关的资源)、火箭发射和卫星脱轨对大气的影响,以及夜空变化对人类和其他生物的影响。对某些影响规模的初步估计足以强调需要进行更详细的调查,并确定可以减少和缓解影响的潜在方法。