成本/效益考虑 当石油污染监测基于星载和机载操作相结合时,成本效益比和成本效益已被证明会提高。 我们考虑使用一架飞机、两架飞机以及 ERS SAR 数据(覆盖 840 万平方公里)和一架飞机(960 万平方公里)的组合来监测北海每年 1800 万平方公里区域的石油泄漏。 配备 SLAR 的飞机在标准条件下每小时可以监测大约 15 000 平方公里。 当地天气条件允许每周平均覆盖四天,每天大约飞行四个小时,每天的覆盖范围约为 60 000 平方公里。 评估中考虑了成本、时间范围(设定为二十年)以及社会影响。计算了所有涉及的服务提供商、最终用户、潜在污染者(例如石油公司、航运、沿海工业)群体的社会成本和收益。
成本/收益考虑当石油污染监测基于星载和机载操作相结合时,成本效益比和成本效益已被证明会提高。对于北海每年 1800 万平方公里区域的石油泄漏监测,考虑使用一架飞机、两架飞机以及 ERS SAR 数据(覆盖 840 万平方公里)和一架飞机(960 万平方公里)的组合。配备 SLAR 的飞机在标准条件下每小时可以监测大约 15 000 平方公里。当地天气条件允许每周平均覆盖四天,每天飞行大约四个小时,每天覆盖大约 60 000 平方公里。评估中考虑了成本、时间范围(设定为二十年)以及社会影响。计算了所有涉及的服务提供商、最终用户和潜在污染者(例如石油公司、航运、沿海工业)的社会成本和收益。
总部位于都柏林的 InnaLabs® 宣布了一项价值 260 万欧元的重大合同,用于开发粗速率传感器(三轴陀螺仪),以供 ESA 的 PLATO 任务使用。虽然最初的用途是用于科学任务应用,但陀螺仪技术将支持许多商业太空市场,包括地球观测、通信和导航卫星,以及广泛的地面应用,如航空运输、自动驾驶汽车、海洋、土木工程项目、轨道交通系统和石油和天然气工业。Réaltra 是总部位于都柏林的 Realtime Technologies 新成立的子公司,也是新进入的 ESA 承包商,于 2018 年获得了一份重大合同,为 PLATO 任务设计、开发和交付有效载荷接口单元 (PLIU)。这是爱尔兰公司获得的最大单笔太空电子硬件合同。
20 世纪 70 年代末,全球定位系统 (GPS) 在美国首次构思时,仅供机构使用。美国海军需要一个能为其提供全球任何地方精确定位信息的系统。当时,没有人能想象到自那时起全球定位民用应用的巨大增长。20 世纪 90 年代初,欧洲开始开发欧洲全球导航覆盖系统 (EGNOS),主要目标是向民航当局提供安全控制欧洲国家空中交通所需的精确度和完整性,当时的情况也是如此。最终事实证明,EGNOS 带来的性能提升为欧洲公路、铁路、内陆和沿海水道,甚至行人等各种新型导航应用奠定了基础。 2008年,当伽利略系统全面部署并提供更高水平的服务时,可以预期将会引发又一大批尚未预见到的专业人员和公众应用,这在很大程度上基于EGNOS发起的前身活动。
如今,太空计划的成就已成为经济、社会和科学领域的重要组成部分,以至于人们倾向于低估其重要性及其相关利益。通过其技术转让计划,欧洲航天局 (ESA) 认识到帮助其他行业从太空研究中受益的重要性,以及通过调整太空技术系统和专门知识以满足欧洲广大民众的需求来减轻公共资源负担的重要性。通过将技术和专门知识从太空部门转移到其他部门,公司可以缩短开发新产品的时间和成本。技术转让还减少了重复研究,并为来自各个行业的专业人士提供了合作机会,从而提高了欧洲科学基础的整体效率。最后,欧洲太空技术向外部市场的展示为公司提供了将自己的专业知识注入太空行业的机会。
阿丽亚娜-5E 显然,用于地球静止轨道(阿丽亚娜的主要市场)的商业电信卫星的质量将继续增长。阿丽亚娜-5 的目标容量为 5.97 吨,GTO 将不再能够容纳每次发射两颗卫星,这对盈利至关重要。因此,1995 年 10 月在图卢兹举行的 ESA 部长理事会批准了阿丽亚娜-5E(E=Evolution)计划,将双有效载荷 GTO 容量增加到 7.4 吨,目前预计将于 2002 年投入使用。大部分改进(800 公斤)来自将主发动机升级为 Vulcain-2 型号:通过加宽喉部 10%、增加燃烧室压力 10%、延长喷嘴和改变 LOX/LH 2 混合比,将推力增加到 1350 kN。最后一个元素要求将油箱舱壁降低 65 厘米,将推进剂质量提高到 170 吨。将助推器外壳焊接在一起而不是用螺栓连接在一起可节省 2 吨,并允许顶部部分多装 2430 公斤推进剂,从而将 GTO 容量提高 300 公斤。VEB 的新复合结构可节省 160 公斤。用更轻的 Sylda-5 替换 Speltra 运载机可增加 380 公斤的容量。燃烧期间的滚动控制将由推进器提供
目前的预测是,到 2024 年,卫星导航接收器的数量将达到 80 亿(来源:GNSS 市场报告 GSA,2019 年 10 月)
• 欧洲航天局正在为国际空间站开发 3D 生物系统,其中包括一台 3D 生物打印机,以利用该技术进行太空研究,以及培养、刺激和分析样本的设备
科学原理 随着 70 年代大规模光学成像星载传感器的出现,人们发现了一种工具,可以定性但概括性地观察和监测地球表面。这些传感器的最大优点是覆盖范围广、重复率高,其中最突出的例子是高级甚高分辨率辐射计 (AVHRR),能够及时观察不断变化的大规模现象。随着 1986 年美国沿海区域彩色扫描仪任务 (CZCS) 的结束,科学海洋学界要求一种新的太空海洋颜色观测系统,以便更准确地测定海洋成分,例如叶绿素、悬浮物和腐烂的有机物,从而提供