今年大会的主题“让所有国家都能以可承受的价格进入太空”尤其合适,因为拉丁美洲是一个新兴地区,越来越多的国家正在迅速推进其太空计划。让所有人都能进入太空的挑战是全世界的一项重要使命。我们正处在一个激动人心的时代,太空技术对所有国家来说都变得越来越实惠,并且正在意识到发展太空计划以克服社会挑战和建设未来太空产业的好处。在 IAC 2016 最终计划中,您将找到有关这个激动人心的世界级大会的所有信息。会议将通过有趣的技术会议、全体会议和 GNF 活动以及令人印象深刻的展览和众多相关活动来讨论广泛的主题。
美国 Aerojet-General 公司 美国宇航学会 (AAS) 美国航空航天学会 (AIAA) 战略与国际研究中心 (CSIS) 北达科他大学空间研究系 联邦航空管理局 商业太空运输办公室 (FAA/AST) 佐治亚理工学院航空航天工程学院 国际月球观测协会 斯特恩斯和坦南律师事务所 洛克希德·马丁公司 Microcosm, Inc. 美国国家航空航天局 (NASA) 美国国家海洋与大气管理局 (NOAA) 诺斯罗普·格鲁曼公司 奥德赛空间研究项目管理研究所 火箭研究所 安全世界基金会 Sirius XM 电台 南达科他矿业技术学院 乔治华盛顿大学空间政策研究所 太空系统/劳拉 航空航天公司 波音公司 约翰·霍普金斯大学应用物理实验室 行星学会 美国地质调查局 (USGS) 联合空间联盟 (USA) 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 (UAHuntsville) 维珍银河有限责任公司 世界空间周协会 怀尔X PRIZE 大洋洲基金会
今年大会的主题“让所有国家都能以可承受的价格进入太空”尤其合适,因为拉丁美洲是一个新兴地区,越来越多的国家正在迅速推进其太空计划。让所有人都能进入太空是一项全球性的重要任务。我们正处在一个激动人心的时代,太空技术正变得越来越便宜,各国都意识到发展太空计划的好处,以克服社会挑战并打造未来的太空产业。在 IAC 2016 最终计划中,您将找到有关这次激动人心的世界级大会的所有信息。会议将通过有趣的技术会议、全体会议和 GNF 活动以及令人印象深刻的展览和众多相关活动讨论广泛的主题。
美国航空喷气通用公司 美国宇航学会 (AAS) 美国航空航天学会 (AIAA) 战略与国际研究中心 (CSIS) 北达科他大学空间研究系 联邦航空管理局 商业空间运输办公室 (FAA/AST) 佐治亚理工学院航空航天工程学院 国际月球观测协会 斯特恩斯和坦南律师事务所 洛克希德马丁公司 Microcosm, Inc. 美国国家航空航天局 (NASA) 美国国家海洋与大气管理局 (NOAA) 诺斯罗普·格鲁曼公司 奥德赛空间研究项目管理研究所 火箭研究所 安全世界基金会 Sirius XM 电台 南达科他矿业技术学院 乔治华盛顿大学空间政策研究所 空间系统/劳拉尔 航空航天公司 波音公司 约翰·霍普金斯大学应用物理实验室 行星学会 美国地质调查局 (USGS) 联合空间联盟 (USA) 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 (UAHuntsville) 维珍银河有限责任公司 世界空间周协会 Wyle X PRIZE 基金会 大洋洲
1 信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.1 作者信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.2 大会论文集和虚拟技术画廊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.3 演讲者准备室 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.4 IAF 应用程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..........................7 1.5 出席及演讲证书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.6 平面图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
您仍可通过 IAF 平台更新您的稿件:https://iafastro.directory/iac/account/login/。多媒体演示文稿可在演讲者准备室上传。您的演示文稿将自动预加载到技术会议室的计算机上。请注意,演讲者不得将 USB 记忆棒插入技术会议室的计算机。因此,所有更新均需在技术会议开始前上传。我们的帮助台团队将在工作时间内协助您上传演示文稿。演讲者需在会议开始前 20 分钟到达其分配的技术会议室,与会议主席会面并检查其演示文稿。请不要忘记携带两份打印的稿件和一份演示文稿的备份。一些会议主席可能还会要求您提供一份简短的个人简介,以便在会议上介绍您。
一所航空航天,运输与制造学院,克兰菲尔德大学,克兰菲尔德,贝德福德,MK43英国,英国,Z.Serfontein@cranfield.ac.uk,orcid https://orcid.org/0000-0000-0000-0000-0002-5704-1677王国,j.kingston@cranfield.ac.uk,orcid https://orcid.org/0000-0002-3605-5842 C Cranfield,Cranfield University,Cranfield,Bedford,Bedford,Mk43 0al,英国,S.E.Hobbs@cranfield.uk,ORCID https://orcid.org/0000-0002-1464-5382 D D d d制造业,克兰菲尔德大学,克兰菲尔德,贝德福德,MK43 0al,英国,a.i.aria@cranfield.ac.uk,Ordid https://orcid.org/0000-0000-0000-0000-6305-3906 F Belstead Research Ltd. ian.holbrough@belstead.com G Belstead Research Ltd.,387 Sandyhurst Lane,Ashford,TN25 4PF,英国,james.beck@belstead.com一所航空航天,运输与制造学院,克兰菲尔德大学,克兰菲尔德,贝德福德,MK43英国,英国,Z.Serfontein@cranfield.ac.uk,orcid https://orcid.org/0000-0000-0000-0000-0002-5704-1677王国,j.kingston@cranfield.ac.uk,orcid https://orcid.org/0000-0002-3605-5842 C Cranfield,Cranfield University,Cranfield,Bedford,Bedford,Mk43 0al,英国,S.E.Hobbs@cranfield.uk,ORCID https://orcid.org/0000-0002-1464-5382 D D d d制造业,克兰菲尔德大学,克兰菲尔德,贝德福德,MK43 0al,英国,a.i.aria@cranfield.ac.uk,Ordid https://orcid.org/0000-0000-0000-0000-6305-3906 F Belstead Research Ltd. ian.holbrough@belstead.com G Belstead Research Ltd.,387 Sandyhurst Lane,Ashford,TN25 4PF,英国,james.beck@belstead.com
太空探索领域的科学和技术事件编年史提供了有用的视角。对于我们这些从事这些活动的人来说,它提供了国内外迅速发展的事件的万花筒。对于其他对太空探索感兴趣的人,它有助于提供一种节奏感,并更清楚地认识到真正的成就以及未来的更伟大的事情。1961 年的事件交织着过去和未来。今年里程碑的基础是几年前奠定的。探险者 IX、X 和 XII 的科学发现;艾伦·B·谢泼德和维吉尔·I·格里森的亚轨道水星飞行;X-15 火箭研究飞机达到接近设计速度(6 马赫)和高度(50 英里);Tiros 卫星对全球天气预报的影响;土星助推器的成功飞行
在欧洲航天领域,人们对生命周期评估 (LCA) 的兴趣日益浓厚,这得益于对量化航天活动的环境影响的积极性和紧迫性。该方法的应用增长更加强调获得所有随之而来的环境声明的高透明度、可靠性和有效性。因此,本研究的目的是提出一种有效的航天特定环境交流和报告的潜在途径。本文概述了一项范围界定练习的结果,该练习旨在将航天部门的特殊性与 ISO 14025:2006 环境标签和声明标准进行对比。这是基于文献综述,旨在了解航天行业目前的知识水平,同时借鉴其他行业的程序和经验,特别考虑产品环境足迹分类规则 (PEFCR) 的制定。这项活动的结果已被用于制定一个在欧洲航天领域背景下用于环境交流和报告目的的协调框架。该框架提供了一套全面的自愿操作程序,旨在作为欧洲工业利益相关者和国家机构的初步指导。本文还讨论了未来框架改进的可能性,并提出了一系列建议,以进一步推进行业实践。其中包括呼吁建立一个行业特定平台,以加强 LCA 开发的协调性,并确保严格核实和确认环境声明。
本研究探讨了使用激光通信 (lasercom) 卫星间链路获取自主导航的相对位置测量值。激光通信交联链路有可能提供卫星间距离和方位测量值,以便在各种轨道情况下准确导航卫星,包括 GNSS 拒绝、GNSS 受限和深空环境。在低地球轨道 (LEO)、地球静止轨道 (GEO)、高椭圆轨道 (HEO) 和火星轨道星座的示例应用案例中,使用数值模拟将激光通信交联方法与传统定位和导航方法进行比较。在地球轨道上使用激光通信测量会导致 LEO 上的误差为 2 米,GEO 上的误差为 10 米,HEO 上的误差为 50 米,与当前基于 GNSS 的导航误差相当。采用所提导航方法的火星轨道器群定位误差为 10 米,与目前 DSN 导航误差相当(当 DSN 操作可用时),并且优于 DSN 数据间隙期间传播的状态知识。使用卫星间激光通信系统进行轨道测定还可以减少对地面跟踪和导航系统的依赖,从而提高太空任务的自主性。
