这里介绍的两个项目都计划使用毫米波长雷达来探测毫米大小的空间碎片物体。将雷达放置在靠近物体的位置有两个好处。首先,由于返回功率与距离(R)之间存在R − 4 的关系,因此靠近物体可以获得更高的返回功率。这种关系意味着,尽管卫星雷达比地面雷达弱得多,但如果雷达足够靠近目标,则返回功率会更高。其次,由于雷达散射截面,从物体返回的雷达功率与λ − 2 成正比。因此,较短的波长(较高的频率)有利于探测这些小块的空间碎片。由于毫米波长会被地球大气层衰减,因此要探测它们,必须将它们放置在卫星上。
摘要 — CubeSat 平台由于成本低廉且发射相对容易,在空间科学应用中的应用越来越广泛。它正在成为低地球轨道 (LEO) 及更远轨道上的关键科学发现工具,包括地球同步赤道轨道 (GEO)、拉格朗日点、月球任务等。这些任务及其科学目标的复杂性日益增加,必须得到通信技术同等进步的支持。每年都需要更高的数据速率和更高的可靠性。然而,CubeSat 平台的尺寸、重量和功率 (SWaP) 约束的减小给卫星通信领域带来了独特的挑战。目前缺乏专门针对 CubeSat 平台的通信设备。缺乏标准化、经过测试的设备会延长开发时间并降低任务信心。此外,使用 CubeSat 平台的任务通常会受到更困难的设计约束。天线的位置、尺寸和指向通常服从于有效载荷仪器和任务目标的要求。传统的链路裕度估计技术在这些情况下是不够的,因为它们强调最坏的情况。实际上,即使在一次通过过程中,实际链路参数也可能有很大差异。这为预测通信性能和安排地面站联系带来了新的挑战,但也为提高效率带来了新的机会。本文介绍了与 Vulcan Wireless, Inc. 合作为 CubeSat 平台设计的新型软件定义无线电 (SDR) 的集成、测试和验证过程。SDR 计划用于 NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) 即将进行的 5 项 CubeSat 任务,包括地球同步转移轨道 (GTO) 任务,它还可以作为未来任务的标准和经过充分测试的选项,实现标准化、快速和低成本的 CubeSat 通信系统网络集成过程。已经开发了详细的模拟来估计这些任务的通信性能,采用了独特的天线位置和姿态行为
ASTROBIO-CUBESAT:一个高度集成的实验室,用于测试空间免疫测定技术来检测生物分子。 JR Brucato 1、A.Nascetti 2、L.Iannascoli 2、A.Meneghin 1、D.Paglialunga 1、G.Poggiali 1、S.Pirrotta 3、C.Pacelli 3、G.Impresario 3、S.Carletta 2、L.Schirone 2、L.Anfossi 4、M.Mirasoli 5、D.Calabria 5、L Popova 6、A.Donati 6、A.Bardi 6、M.Balsamo 6; 1 INAF-Arcetri 天体物理天文台,largo E. Fermi n.5,50125 佛罗伦萨,意大利 (john.brucato@inaf.it),2 意大利罗马 Sapienza 大学航空航天工程学院,3 ASI - 意大利航天局,意大利罗马,4 意大利都灵大学化学系,意大利都灵 5 意大利博洛尼亚大学“G. Ciamician”化学系,意大利博洛尼亚 6 Kayser Italia Srl,意大利里窝那
3.4。”InvenSense Inc.,2013 年 8 月 19 日。[12]“MPU6050。”Elementz Engineering Guild Pvt Ltd.,www.elementzonline.com/image/cache/catalog/data/products/Se nsors%20and%20Modules/Accelerometers/MPU6050/sku_154602_2-500x500.jpg。[13]“NEO 6M。” NEO-6M GPS 模块,创客门户,images.squarespace- cdn.com/content/v1/59b037304c0dbfb092fbe894/156113568290 6- WWEYOIG7JWB7N7W2NKEE/ke17ZwdGBToddI8pDm48kC JYY-h00dNzpJuBIa- 665MUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8 N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxCRW4BPu10St3TBAUQYVKcX CfBfm0f5Ee_9WQJsxv3IHUyKDPayImqZ- wIZeZ3phkwVjVAetzDTY9s_x8A- rhc/neo6m_main.JPG?format=2500w。[14]“在线图表软件和可视化解决方案。”Lucidchart,
高能快速模块化卫星组 HERMES 是一项具有挑战性的科学空间任务,旨在为新型多信使天体物理学做出贡献,通过在轨道上巧妙分布一组传感器,及时定位伽马射线爆发 (GRB),引力波产生的踪迹,同时持续监测天球。六个新型微型 X 和伽马射线探测器安装在一颗专用的 3U 立方体卫星上,构成准赤道低地球轨道星座的核心。1 这些多重空间资产通过三角测量执行协调的天空监测和定位,即使用一个分割的大型探测器。天空监测应尽可能广泛,并且必须及时将宇宙事件定位坐标(无论何时发生)传输到地面(数量级:15 分钟),以允许强大的地球仪器调查更多检测到的相关天空区域。
1. 简介 东非通信组织 (EACO) 是一个区域性组织,汇集了东非共同体 (EAC) 成员国布隆迪、肯尼亚、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚和乌干达的国家 ICT 监管机构、电信、广播和邮政领域的运营商以及 ICT 机构。EACO 的总体目标是通过在东非发展和提供电信、邮政和广播服务来加强和促进成员国之间的合作。为了实现这一目标,EACO 协调了各种区域计划和项目,旨在发展该地区的通信部门。这些项目和计划通过该地区主要利益相关者的合作以及为这些计划调动资源来加强区域一体化。EACO 制定了一项从 2018 年到 2023 年的五年战略计划,旨在确保 EACO 开展符合其目标的活动。EACO CubeSat 项目的实施是该战略计划的主要成果之一。 EACO CubeSat 项目旨在为 EAC 成员在太空领域的创新和投资制定战略。CubeSat 是一种低成本卫星,通常用于教育项目、气候监测灾害管理、跟踪和物流等应用。
