联合国外空事务厅项目“登记项目:支持履行与登记射入外层空间物体有关的条约义务”得到了英国政府的慷慨支持。封面:从太空看到的海洋云。图片来源:美国宇航局联合国外空事务厅主任图片来源:Andrew Peebles/UNOOSA ST/SPACE/91 © 联合国,2023 年 9 月。保留所有权利。本出版物中表达的观点和做法是“登记项目:支持履行与登记射入外层空间物体有关的条约义务”下进行的利益相关方研究的受访者的观点和做法,并不一定反映联合国的观点或政策。联合国不对内容的准确性或完整性承担任何责任,也不对因使用或依赖本出版物内容而直接或间接造成的任何损失或损害负责。本出版物中使用的名称和材料的呈现方式并不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划分发表任何意见。本出版物中包含的统一资源定位器信息和互联网网站链接是为了方便读者而提供的,在发布时是正确的。联合国对该信息的持续准确性或任何外部网站的内容不承担任何责任。本出版物未经正式编辑。出版作品:英文,联合国外层空间事务处。
合同涵盖2023年10月卫星的发射和部署 意大利菲诺莫尔纳斯科,2023年2月16日:在新加坡全球空间与技术大会的最后一天,空间运输和物流公司D-Orbit宣布与Patriot Infovention签署发射合同,Patriot Infovention是一家泰国软件公司,专门提供政府援助服务、支持和援助、数据管理和网络安全。这颗卫星代表了Patriot Infovention在航天工业的首次尝试。合同涵盖LOGSATS(LOra网关服务和飞机跟踪卫星)的发射和部署,这是一颗由Patriot Infovention制造的3U立方体卫星。该卫星将展示泰国首个基于空间的物联网(IoT)通信系统和航空监控系统。物联网通信系统旨在在该国实施智慧城市模式,利用信息和通信技术来增强和优化城市资源的利用,而航空监控系统将支持泰国有人驾驶和无人驾驶空中交通的管制。 “我们很高兴 Patriot Infovention 能参与我们即将执行的任务之一,”D-Orbit 销售主管 Matteo Andreas Lorenzoni 说道。“探索与非航天行业公司的合作,了解我们的技术如何支持他们并融入他们的路线图,这总是很有趣的;我们非常期待与 Infovention 合作完成他们的第一次太空任务。”这次任务将成为 Patriot Infovention 的一个基本垫脚石,因为他们计划到 2027 年发射一个能够为整个国家提供近乎实时通信的卫星星座。“在 Patriot Infovention,我们的卫星技术研发团队致力于通过尖端解决方案推动行业发展。我们专注于创新,我们知道我们需要一个可以信赖的合作伙伴来提供准确可靠的服务。D-Orbit 的专业知识、专业精神和合作承诺给我们留下了深刻的印象。我们非常期待在未来的许多年里与 D-Orbit 合作。” Patriot Infovention 首席技术官 Parinya Anantachaisilp 表示。“意大利公司和泰国公司在新加坡签署协议是一个切实的例子,说明我们的公司如何利用优势,从城邦发展业务,进军东南亚充满活力的市场,”意大利驻新加坡和文莱大使 Mario Andrea Vattani 评论道。“新加坡在半导体和先进制造业领域实力雄厚,并且是区域枢纽,为我们的公司提供了巨大的机遇。我很高兴欢迎新加坡交通部长兼贸易关系部长 S. Iswaran 来到 GSTC 2023 的意大利展馆。他对我们产品中的尖端技术表现出极大的好奇心,例如 D-Orbit 的轨道转移飞行器”。ION 卫星运载器是一种多用途飞行器,能够在一次任务中执行卫星运输、有效载荷托管和先进的在轨边缘计算服务。Patriot Infovention 的卫星将集成在计划于 2023 年 10 月飞行的其中一架 ION 上。
SBIR 和 STTR 计划 小型企业创新研究 (SBIR) 和小型企业技术转移 (STTR) 计划是高度竞争的计划,旨在鼓励国内小型企业参与具有商业化潜力的联邦研究/研发 (R/R&D)。通过竞争性奖励计划,SBIR 和 STTR 使小型企业能够探索其技术潜力,并提供从商业化中获利的激励。通过将合格的小型企业纳入国家研发领域,可以刺激高科技创新,美国在满足其特定研发需求的同时,也获得了创业精神。
聚集诱导发射(AIE)染料是构建发光囊泡的有效方法[12e16]。目前普遍认为,含有AIE基团的分子自组装可以提供适合原位追踪的优异发光性能,不仅克服了传统荧光染料荧光弱的缺点,还可以追踪囊泡在此过程中的整个循环细节,提供基础知识和实践指导。按照适当的方式,聚集状态下的AIE分子发出的明亮荧光可以照亮生物系统或材料系统中不可见的区域,从而使追踪这些系统的状态成为可能[17e21]。在本文中,我们将介绍AIE技术如何与囊泡相结合,以及当AIE遇到囊泡时会发生什么。
图 1 | 单层 WSe 2 中的窄谱线。a,沉积有 WSe 2 单层的设备示意图。 b ,在 56 µ m × 56 µ m 上,能量范围在 1.525eV 和 1.734eV 之间的光致发光强度云图。白色虚线标记了潜在的单层区域。c ,WSe 2 单层中局部发射极在 4.5K 下的光致发光光谱,随着激光功率的增加显示出不同的发射行为,以 1.7167eV(P1)和 1.7206eV(P2)处的峰值为主。d ,P1 和 P2 的提取线宽,以激发功率为函数绘制。低激发功率的光谱显示 P1 和 P2 的线宽分辨率有限。e,P1 和 P2 的光子发射的积分计数随着激光功率的增加显示出超线性和亚线性行为
美国核管理委员会 (NRC) 自成立以来一直参与特定任务的跨部门核安全审查小组。在 20 世纪 60 年代和 70 年代初,原子能委员会 (NRC 的前身) 通过其核辅助动力系统计划为海军卫星计划和美国国家航空航天局的发射做出了贡献,该计划创造了美国太空任务中使用的第一批核系统。本报告对 300 多份文献中选出的 100 多个来源进行了文献综述,这些文献涉及 (1) 空间核系统的历史,包括其风险、过去发生的事故和未来的任务,(2) 以前空间核系统任务的安全分析及其执行方式,(3) 这些发射审批流程的政策,包括安全审查流程,以及 (4) 2019 年《关于发射载有空间核系统的航天器的国家安全总统备忘录》的新指南。报告最后指出了太空核安全领域的潜在挑战,并提出了进一步文献审查的建议。这些建议旨在让 NRC 工作人员更好地为未来的太空核系统发射做好准备。
中国于 1994 年开始通过其领土上的 BDS-1 实验卫星系统开发本土导航系统北斗 (BDS)。在欧盟-中国合作的大量先前帮助下,北京于 2017 年启动了该系统的第三个版本 BDS-3。2018 年,中国卫星导航办公室主任冉承其宣布北斗已将其服务扩展到全球。BDS-3 于 2020 年 8 月宣布全面投入运营,由 27 颗中地球轨道 (MEO) 卫星、5 颗地球静止卫星 (GEO) 和 3 颗倾斜地球同步轨道 (IGSO) 卫星组成。根据北斗官方声明,目前公共用途的全球定位精度优于 10 米,并在亚太地区性能增强。加密定位精度估计高达 0.1 米/秒。更高精度是许可服务,仅限于授权用户和军事用户。
此处列出的合同主要是定期服务合同。出于规划目的,您可以估计在合同到期前 24-36 个月内,有关任何计划重新收购这些合同的信息将在 SAM.gov 上发布。如果拟议的重新收购将根据现有合同的条款进行,则信息将发布到该特定合同的适当场所。
图 1 | 单层 WSe 2 中的窄谱线。a,沉积有 WSe 2 单层的器件示意图。b,56 µ m × 56 µ m 面积上 1.525eV 至 1.734eV 能量范围内光致发光强度的等值线图。白色虚线标记了潜在的单层区域。c,4.5K 时 WSe 2 单层中局部发射极的光致发光光谱,随着激光功率的增加,显示出不同的发射行为,主要峰位于 1.7167eV(P1)和 1.7206eV(P2)。d,P1 和 P2 的提取线宽,以激发功率为函数绘制。低激发功率的光谱显示 P1 和 P2 的线宽分辨率有限。e,随着激光功率的增加,P1 和 P2 的光子发射积分计数显示出超线性和亚线性行为