•高度:从约85公里(53英里)开始,延伸至地球表面上方约600公里(373英里)。•温度:随着高度的高度急剧增加,由于吸收高能太阳辐射,可能会上升至2,500°C(4,500°F)或更多。尽管高温,由于空气密度低,热层不会对人类感到热。•特征:包含电离层,一个具有高浓度离子和游离电子的区域。通过反射回到地球的无线电波,该层在无线电通信中起着至关重要的作用。•意义:影响太空天气和卫星操作,对于北部和南部的光线(Auroras)很重要,这是由于太阳风与地球磁场之间的相互作用而发生的。
区域系统 WAAS 是美国运输部和联邦航空管理局合作的成果,是支持 GPS 系统的联邦无线电导航计划的一部分 [Czaplewski & Goward, 2016]。它于 1994 年在北美推出,使飞机能够在起飞和降落期间使用高精度卫星导航(相当于仪表着陆系统 ILS 的 I 类)。直到 WAAS 推出,GPS 才开始用于航空。电离层延迟、时钟漂移和卫星轨道偏差导致 GPS 不够精确,无法满足精确飞机起飞和降落的要求。目前,WAAS 星座由四颗地球静止卫星组成,并向 GPS 接收器发送校正信息,将 GPS 提供的水平位置精度提高到 2-3 米。
报告的结构如下。第 2 章提供有关卫星频率和信号的信息,这些信息对于理解新兴的 LEO PNT 架构至关重要。第 3 章介绍整个 LEO PNT 生态系统,研究 GNSS 和 LEO PNT 之间的主要区别,并描述各种 LEO PNT 方法。第 4 章描述了 LEO PNT 系统的技术考虑因素,包括精确轨道确定、时间尺度参考、电离层的影响和弹性方面。第 5 章介绍空间部分,研究 LEO PNT 的卫星和星座设计考虑因素。第 6 章探讨接收器设计方面。最后,第 7 章讨论了当前和新兴的 LEO PNT 提供商,包括其各自解决方案的各个方面,第 8 章给出了结论。
鉴于传感器数量和航天器总线内部的受限空间,狄奥尼号是这种尺寸的航天器中设计、建造和测试难度较大的航天器之一。它有五种科学仪器。其中四种仪器由戈达德内部研究与开发 (IRAD) 计划资助开发。它们包括经过飞行验证的双磁通门磁力仪、中性质谱仪 (NMS) 和双静电分析仪 (DESA),它们将直接测量电离层产生的地球电场的特定成分。狄奥尼号还包括一种称为航天器电位传感器 (SPS) 的技术演示仪器,它将进行测量,以帮助表征航天器的充电
相关文本为: — “使用地球卫星的通信和导航系统的技术特性”。本文成为第 209 (IV) 号问题,C.C.I.R. 主任。将其分配给第 IV 研究组(见行政通告 AC/40)。—“遇险无线电报频率的干扰水平”。本文成为第 171 号研究计划(XIII)和 C.C.I.R. 主任。将其分配给第 XIII 研究组)(见行政通告 AC/41)。— “影响与航天器相关的传播的因素”。—“自然噪声和电离层等离子体对航天器的影响”。这些文本分别成为第 8 172 (IV) 号和第 173 (IV) 号研究计划,C.C.I.R. 主任将他们分配给第 IV 研究组(见行政通告 AC/48)。
ELF 是 30 Hz 至 300 Hz 的通信频段。传输在低电导率基岩区域进行。信号通过水平悬挂在岩层上方的正交天线广播,两端的接地端子为低电阻。电流流入岩石,由于介质的低电导率,信号从一个端子深入地球。这实际上产生了一个环形天线。信号辐射到大气中,在电离层和地球表面之间传播。信号穿透海洋表面并传播到很深的地方。显然,ELF 是一种与潜艇通信的有吸引力的传输机制。事实上,潜艇是 ELF 通信的主要用户。ELF 系统降低了我们潜艇部队的脆弱性,因为通信是在巡逻深度和速度下进行的。ELF 具有两个关键优势:
1。TA-1:开发,合格和操作一颗携带科学和任务工具的小型卫星。本RFI中描述的科学有效载荷将产生测量,以支持准确的,近实时电离层模型的开发。HF任务子系统将收到地面HF信号;在HF频段下端运行的有效天线很长,在VLEO环境中提出了太空车辆阻力挑战。该卫星现已建造,预计将于2025年6月推出。2。TA-2:在VLEO中开发同化模型以从TA-1卫星中摄入原位测量。派生的电子密度模型将被馈送到HF传播代码中,并用轨道数据验证。目标是显着提高比当前最新同化模型的忠诚度。
土地测量 建筑测量 机器控制 分级自动化 重型建筑 结构装配 施工检查 合规性检查 等级检查 工程研究 灾害准备 公用设施位置和许可 GIS - 资源测绘 初步工程资产清单 实物工厂基础设施清单 结构完整性监测 水坝、桥梁、建筑物、工厂 环境测绘 地球物理研究 板块运动 海啸响应规划 山体滑坡研究 地质变形 大气数据 电离层和对流层建模 精确导航 扫雪机导航 海上搬运 危险清除 铁路运营 智能交通 路线划分 应急响应 事件测绘 事件后分析 恢复和重建 精确引导 取证 现场调查 考古 修复控制 纪念碑 纪念碑保护 机器人 计时
TIMED/SABER 观测所需的 OH Meinel 波段发射产生途径 PI:Konstantinos Kalogerakis,SRI International 22-HTIDS22-0008 实验室中种子阿尔文波参数衰减不稳定性缩放研究 PI:Feiyu Li,新墨西哥州联盟 22-HTIDS22-0019 戈达德微型日冕仪 PI:Jeffrey Newmark,NASA GSFC 22-HTIDS22-0004 太阳中子跟踪仪(SONTRAC)后续 PI:Georgia de Nolfo,NASA GSFC 22-HTIDS22-0005 光片异常分辨率和碎片观测-神经形态(LARSDO-N) PI:Andrew Nicholas,NRL 22-HTIDS22-0006跨学科 HIRSL:莱曼阿尔法高分辨率光谱仪 PI:Majd Mayyasi,波士顿大学 22-HTIDS22-0007 测量地球电离层的等离子体参数和波 PI:Mihailo Martinovic,亚利桑那大学,图森 22-HTIDS22-0013