去年,Intelsat 成立了 ESG 委员会,以确保我们的 ESG 政策和举措在整个公司得到有效和系统的维护。委员会由 Intelsat 内部不同部门的代表组成。他们的职责是协调和建议 ESG 治理战略的实施、持续监控和合规性,以增强可持续性,同时为利益相关者增加价值。委员会还致力于加强可持续发展文化并促进公开讨论。ESG 委员会向总法律顾问兼首席行政官 Michelle Bryan 汇报工作。
2018 年 6 月,联合国外空事务厅在奥地利维也纳庆祝了第一次联合国探索与和平利用外层空间会议 (UNISPACE+50) 五十周年。值此之际,印度宣布了一项能力建设培训计划,即 UNNATI(联合国太空与航天组织国际合作组织 (I SRO) 的纳米卫星组装与培训),该计划将理论课程与组装、集成和测试 (AIT) 实践培训相结合,旨在造福那些有志于从事太空事业的国家。到目前为止,印度空间研究组织已经成功举办了两期课程,来自 33 个国家的 60 名学员受益匪浅,这些国家包括阿尔及利亚、阿根廷、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、白俄罗斯、不丹、玻利维亚、巴西、文莱达鲁萨兰国、智利、哥伦比亚、埃及、印度尼西亚、哈萨克斯坦、肯尼亚、马来西亚、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、缅甸、尼泊尔、尼日利亚、阿曼、巴拿马、秘鲁、葡萄牙、韩国、斯里兰卡、泰国、突尼斯和越南。
自诞生以来,立方体卫星就成为了太空网络和探索领域最令人兴奋的技术,因为与同类传统卫星相比,立方体卫星的成本和复杂性更低 [1]。这使得太空任务的设计和运行周期成倍加快,也增加了人们对太空领域高风险企业的激励 [2]。这些突破为私有化太空网络时代铺平了道路,例如 SpaceX Starlink 星座 [3]。要充分释放太空网络的潜力,需要更高的数据速率和高度紧凑的设备 [4]。从这个角度来看,太赫兹 (THz) 频段(从 0.1 THz 到 10 THz)是一种巨大的频谱资源,可用于开发可用于下一代立方体卫星的无线技术 [5]。 THz 波段技术非常适合立方体卫星,因为它具有可维持极高数据速率的大型连续带宽,以及 THz 频率的亚毫米波长,这自然会产生高度紧凑的设备 [6]。然而,THz 频率下非常高的路径损耗仍然是电磁 (EM) 频谱这一部分未被充分利用的关键原因。一方面,THz 频率会因与特定频率下的某些气体分子(主要是水蒸气)的共振峰而遭受吸收损耗 [7]。尽管如此,如 [8] 中详细讨论的那样。太空中没有大气介质,因此吸收损耗减少,使 THz 波段成为卫星间通信链路的理想选择。同时,由于低地球轨道 (LEO) 内的大气存在减少,可以通过适当选择避免这些吸收峰的设计频率来减轻上行链路和下行链路期间的吸收损耗。另一方面,THz 频率的波长非常小,导致
现有设施:• 装配大厅• 对准系统• COG 测量系统• MOI 测量系统• 热真空测试系统• 振动测试系统• 太阳能电池阵列部署测试台• 工作频率范围从 30Hz 到 18GHz 并支持测试项目的 EMC 测试实验室• 光学测试系统针对焦距小于 6m 且直径小于 600mm 的光学有效载荷• 集成测试实验室
关于国际通信卫星组织通用公司国际通信卫星组织通用通信公司 (IGC) 是卫星技术的基础架构商国际通信卫星组织的全资子公司。IGC 为政府客户提供关键任务移动通信解决方案,包括具有灵活定价计划的托管服务。从偏远的军事前哨和灾难恢复站点到美国大使馆和国土安全机构,IGC 解决方案支持并启用了一些最复杂的政府应用。作为唯一一家获得独立第三方服务组织控制 (SOC 3) 网络安全认证的商业卫星运营商,国际通信卫星组织具有独特的优势,可以帮助其政府客户构建安全、互联的未来。
物理和逻辑访问控制 国际通信卫星组织还在其所在地采用多层物理安全控制和流程,包括门禁访问、安全摄像头、徽章控制访问和主要入口处的人工安全台。在关键操作区域实施额外的物理控制,卫星操作位于分段保护环境中。与逻辑访问控制相关的程序在各自的环境中集中管理,并基于授权批准、最小特权、基于角色的访问和职责分离的原则。所有网络分段和网络访问控制均由国际通信卫星组织信息安全部门管理和监督。
本文提出了一种分散式、分布式制导与控制方案,将异构卫星组件群组合成大型卫星结构。异构卫星群的组件卫星的选择以提高最终形状的灵活性,其灵感来自晶体结构和伊斯兰瓷砖艺术。在选择理想的基本构建模块后,进行基本的纳米卫星级卫星设计,以协助涉及姿态控制的模拟。群体轨道建造算法 (SOCA) 是一种制导和控制算法,用于实现在轨组装所需的有限类型异构性和对接能力。该算法由两部分组成:分布式拍卖使用障碍函数来确保为每个目标选择合适的代理;轨迹生成部分利用模型预测控制和顺序凸规划来实现到达所需目标点的最佳无碰撞轨迹,即使在非线性系统动力学的情况下也是如此。优化约束使用边界层来确定是否应应用防撞约束或对接约束。该算法在模拟扰动 6 自由度航天器动态环境中针对平面和非平面最终结构以及两个机器人平台(包括一群无摩擦航天器模拟机器人)进行了测试。