非洲 16 个国家发射的 59 颗卫星中,约有一半是立方体卫星。南非和埃及已制定了卫星星座太空发展的宏伟目标。在西非,加纳和科特迪瓦通过发射卫星取得了长足进步。
长期以来,发射卫星时,运载火箭的配给问题一直是军方关注的焦点。而最近商业航天的激增也使卫星分离成为民间企业家和投资者面临的一个主要问题。2000 年,美国空军预见到对更好解决方案的需求迅速增长,发布了一项小型企业创新研究 (SBIR) 主题,第一阶段和第二阶段的合同由 Holemans 和 PSC 赢得。
几十年来,太空一直被大国和技术巨头所控制。造成这种情况的原因多种多样,但主要原因还是金钱。发射卫星或航天器的虚拟成本阻碍了许多人进入该领域。近年来,一个革命性的概念诞生了——NewSpace,它彻底改变了这个领域。发射成本的大幅降低鼓励了学术研究人员和业界开展广泛的活动。在本次会议中,我们旨在展示 New Space 和创新如何帮助实现开发和运行更强大的太空系统的全新而有效的方式。
被动射频 (RF) 测距是一种全天候现象,可以精确跟踪地球同步轨道 (GEO) 带及更远范围内的主动发射卫星。与光学望远镜不同,被动射频测距不受云层或日光的限制。与雷达不同,被动射频测距不受地球表面与 GEO 带之间较大距离的限制。由于使用来自近距离物体 (CSO) 的独特射频信号,被动射频测距也不太容易受到交叉标记的影响。被动射频测距的唯一要求是卫星发射的射频信号可以同时被三个地理位置不同的地面天线接收。因此,被动射频测距是空间域感知 (SDA) 工具包中第三个有价值的现象。
遥感技术(例如卫星图像)越来越多地用于实现全球南方的可持续粮食安全。这项技术有助于减少实地工作并提供不同尺度的精确数据 6 。自 1972 年发射第一颗民用地球观测卫星 Landsat 1 以来,各机构和私营公司制作的地理产品数量不断增加。ESA、NASA 和 USGS 等联邦机构以及 Planet、Airbus 和 Maxar 等商业提供商提供一系列卫星数据产品。NASA/USGS Landsat 计划继续发射卫星,最新的 Landsat 9 可生成 30 米分辨率的图像,重访时间为 16 天。然而,RapidEye 等商业卫星可能更适合更专业的应用,例如疾病检测,因为它们具有更高的空间分辨率和更短的重访时间 7–9 。
向太空发射卫星对政府和私营企业来说都是一项昂贵的项目。这种耗资数十亿欧元的项目的主要成本之一是安装在航天器上的先进设备和系统。额外的复杂因素是,一旦卫星发射、进入预定轨道并开始运行,可用的维修或维护服务就非常有限。这与所有其他作战领域相反;无论是网络固件更新、海上干船坞、机库中的空中资产还是正在进行预防性维护的陆地能力。航天器将在太空中运行,直到达到使用寿命。根据问题的严重程度,如果没有动手维修的可能性,操作员可能需要考虑放弃太空资产,从而导致数十亿欧元的损失。
在编制这份报告时,我们考虑将太空经济划分为两个互补的部门:上游和下游。上游空间活动包括卫星和其他航天器及其有效载荷、系统、子系统和部件的设计、组装、集成和测试。这还包括从地球发射和操作它们所需的基础设施。换句话说,上游部分是制造或生产、控制和发射卫星、探测车、太空探测器和望远镜等物体以及其他航天器进入太空轨道的空间部门。下游空间使用这些航天器系统为地球上的科学、实验和商业用途提供产品和服务,例如用于电信、导航、地球观测、科学研究和其他应用。能力建设、传播和外联举措对于促进和提高我国的上游和下游空间能力至关重要。
•研发:大学在航空和电信等领域进行高级研究,从而导致航空创新。•卫星项目:PUCP和UNI已发射卫星,展示了技术能力。•航空航天项目:大学从事航空活动,包括火箭和太空机器人技术。•基础研究:学术机构通过在各种科学和学科中进行基础研究作为天文学,太空天气,材料科学等。•人力资源开发:大学提供与航空相关的科学和工程学方面的计划,例如物理,电信,电子和机械工程等,以及其他计划。•技术转移:与行业的合作可以使学术知识应用于现实世界的航空航天挑战,有一些秘鲁分拆和开放的创新黑客马拉松。•因此影响:Uni的智能机器实验室试图应用航空技术来解决社会问题。
空间技术,尤其是卫星,是人类发展和进步的重要工具。卫星用于地球观测、通信、导航、大气研究、天文观测和军事应用。与类似应用的传统方法相比,卫星即使在偏远地区也能以更低的成本提供不间断的服务。随着对空间技术优势的认识不断提高,许多国家正在将空间能力纳入其国家发展计划。成本的增加、复杂的技术、高制造技能和持续服务要求限制了卫星的制造和发射,只有少数国家或机构可以制造和发射卫星。另一方面,电子小型化革命、智能材料的发明减少了卫星的尺寸和质量。此外,计算能力、高容量存储设备、成像和传感器技术、控制智能和机载自动化的改进为设计和制造更小、更快、更便宜的复杂“小型”卫星提供了机会。