对小型卫星发射机会的需求逐年增加,尤其是对低成本和灵活访问的需求。由于任务、要求和限制各异,许多小型卫星需要专门的发射才能按计划到达预定轨道。尽管与前几年相比,拼车和低成本的专用发射等选择更为常见,但对小型卫星发射服务的需求仍然很高。这一趋势在日本和其他亚洲国家也很明显,因为目前,从当地发射的机会很少。为了解决这一短缺问题,总部位于日本北海道的星际技术公司正在开发两级轨道级运载火箭 ZERO。ZERO 的开发侧重于通过大规模生产、模块化和标准化组件以及内部设计运载火箭系统等方法来降低发射成本。发动机、涡轮泵、推进剂箱、整流罩结构、航空电子设备和地面基础设施等关键部件的大部分工程都是内部完成的。最近的开发更新包括液态生物甲烷发动机燃烧室的水平静态热火试验、涡轮泵的冷流试验、推进剂箱的增压试验、整流罩分离试验和推力矢量控制系统试验,均为缩比原型。本文将介绍星际技术公司如何开发 ZERO 以满足小型卫星的需求并降低进入太空的障碍。
1东北渔业科学中心,国家海洋渔业服务,NOAA,伍兹霍尔,马萨诸塞州02543,美国2海洋哺乳动物实验室,阿拉斯加渔业科学中心,国家海洋渔业服务,NOAA,西雅图,西雅图,华盛顿州98115; kim.goetz@noaa.gov 3 British Antarctic Survey, High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 0ET, UK 4 Microsoft AI for Good Research Lab, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 5 Naval Research Laboratory, Naval Center for Space Technology (NCST), Washington, DC 20375, USA 6 School of Engineering, University of Edinburgh, Sanderson Building, Robert史蒂文森路(Stevenson Road),国王大楼,爱丁堡EH9 3FB,英国7地球与环境学院,坎特伯雷大学,坎特伯雷大学,克赖斯特彻奇8140,新西兰8140,明尼苏达州明尼苏达州的地球与环境科学系8140美国国家海洋渔业服务公司NOAA,AK NOAA,AK 99513,美国 *通信:Christin.khan@noaa.gov;电话。: +1-617-256-4452
地球轨道正变得越来越繁忙。这一现象迅速增加了驻留空间物体 (RSO) 之间的碰撞概率。由于 RSO 飞行速度快,碰撞的后果是灾难性的。然而,即使空间目录规模适中,准确有效地预测会合及其最佳避免也一直是一个挑战。在新太空时代,随着预期的极端物体数量,这种情况肯定会继续存在。在这里,我们提供了一个 Web 服务器 SPACEMAP,它可以 (近乎) 实时地解决会合评估和最佳机动规划。SPACEMAP 通过快速评估二级和三级会合的副作用来呈现机动替代方案的最佳候选方案,从而克服了具有挑战性的计算要求。三级会合是在感兴趣的对象 (OOI) 和附近其他快速飞行的 RSO 之间定义的,它具有特别重要的意义,可以通过利用计算能力强大的新几何构造 Voronoi 图来解决。 SPACEMAP 还在时间线上提供了各种关键情报和优化功能:预测在我开车时可以监视我的敌方卫星;预测距离自身资产 10 公里以内的敌方卫星;预测可能对自身资产造成频谱干扰的敌方卫星;在预测干扰下找到自身资产的最佳数据传输路线;找到通过一个星座或通过多个轨道上的多个星座在城市对之间最佳的数据传输时间表;找到监视地面或太空热点的最佳时间表。SPACEMAP 目前使用来自 Space-track 的 TLE 数据。合并其他数据类型(如遥测数据(例如 GPS)、测量数据(例如雷达)、ADS-B、AIS 等)相当简单。SPACEMAP Web 服务器在 Amazon Web Services (AWS) 上运行。
1. 用于太空,或直接支持用于太空的事物(如航天器、发射台、保险) 2. 需要来自太空的直接投入才能发挥作用,或直接支持那些需要太空投入的事物
采取措施来监视和授权使用太空资产与印度领土的通信。确保保护已经实施的空间资产并采取措施,以在行政控制下引入更多的太空资产,以增强利用基于空间的通信来满足国家需求的能力。促进商业印度工业的参与增加,以在国家内部和外部提供基于太空的通信。专注于实现基于太空的通信系统,以解决由于国家安全问题或经济因素而无法有效,负担得起和可靠地满足商业印度行业的要求。为商业印度工业提供及时,响应迅速的监管环境,以建立和运营基于太空的通信系统。
迄今为止,欧洲太空政策和计划行动主要关注卫星和发射器等太空能力,较少关注太空的政策影响。这包括如何将太空融入安全和国防等其他政策领域,以及如何在工业竞争力、科技卓越性、创新、人才和金融方面建立必要的基础。在危机影响公共支出政策重点的时候,发展太空的政策影响尤为重要。
民用太空生态系统是指联邦政府中对美国太空活动(包括私营部门的非军事性质的太空活动)负有运营、监管、政策或其他责任的部门、机构和组织。民用太空起源于 1958 年的《国家航空航天法》,该法将军事和民用太空政府职能分开,并强调了美国太空活动的和平性质。该法案还成立了国家航空航天局 (NASA),这是美国第一个致力于民用太空的政府组织。自 NASA 成立以来,联邦政府的许多其他部门也承担了对民用太空的运营、监管、政策或其他责任。本文介绍了具有民用太空职能的政府组织的角色和职责,旨在为研究人员和从业人员提供信息资源。参与民用太空的部门、机构和办公室的角色可分为四类。
迄今为止,欧洲太空政策和计划行动主要关注卫星和发射器等太空能力,较少关注太空的政策影响。这包括如何将太空融入安全和国防等其他政策领域,以及如何在工业竞争力、科技卓越性、创新、人才和金融方面建立必要的基础。在危机影响公共支出政策重点的时候,发展太空的政策影响尤为重要。