In principle, it is expected that all the tasks of the feasibility study are performed in close coordination with the involved customers/users (leveraging on their connections to other customers/users and important stakeholders, assisting in the definition of the customer/user needs and requirements as well as in the service and system definition, supporting the proof of concept (e.g.设施,原位支持,参与),提供有关目标应用程序/服务的有用性的反馈,有助于可行性分析(例如价格可接受性),协助准备路线图和潜在的示范项目,促进各自社区的服务等)。因此,可以预期文档D1到D2的内容可以充分反映其参与和贡献。
注:本文件将在后期进行扩展,以包括全球分布的地面节点和不同地球轨道(LEO、MEO、GEO)上的空间节点之间的光学地空链路(OGSL)的光学接口规范,该链路每个波长的数据速率非常高,并且可能通过每个链路和方向的多波长(WDM)超过 1 Tbit/s,如图 1 所示。
Fino Mornasco,意大利,2023年6月22日:太空物流和轨道运输公司D-Orbit在意大利国家复苏和弹性计划(PNRR)的框架内获得了400万合同。这些合同是参与国家项目的绝佳机会,该项目将标志着历史里程碑,并与该行业中一些最令人身材著名,最具创新性的意大利公司合作。Iride Iride是意大利政府发起的欧洲最大太空计划之一,该计划将在欧洲航天局(ESA)的支持下利用国家能力和责任,该计划将管理该项目,以及意大利航天局(ASI)。根据2600万欧元的合同D-Orbit将提供一个SAR(合成孔径雷达)卫星,并将代表最终用户管理其飞行运营部门;该交易还包括一个额外的SAR卫星,价值2400万欧元的选择。SAR传感器将通过一家专门从事高级雷达技术的意大利公司Metasensing实施。d-orbit也是IRIDE计划的“轨道验证中的光学卫星链接”部分的主要内容。对于这份6亿欧元的合同,D-Orbit将提供其轨道转移车辆离子卫星载体,以测试适用于地球图像,天气预测,全球电信和Internet服务等领域的低功率高性能激光通信技术的光学卫星链接(OISL)。OISL将由意大利太空技术启动恒星项目实施。轨道维修D-Orbit也是Thales Alenia Space领导的公司财团的一部分,该公司与ASI签订了2.35亿欧元的合同,参加了第一个国家内部内部服务示范任务。该合同已分配给意大利公司的临时财团;与Thales Alenia Space(合资企业67%Thales,33%的Leonardo),该项目涉及该项目的公司是Avio,Leonardo和Telespazio(合资企业67%Leonardo,33%Thales)。D-Orbit联合创始人兼首席商务官员Renato Panesi评论说:“我们很自豪地与这种能力的公司一起工作。”该任务将包括两颗卫星和相关的地面操作领域,并将进行各种轨道示威活动,从仔细检查,重新定位,加油和解析航天器到轨道上的基础设施和卫星组装。d-orbit将管理与公司专有离子平台以及加油系统的所有目标卫星平台相关的所有活动,并从服务卫星和目标卫星中转移液体。
Airbus wins ESA's LSTM temperature-check mission for Copernicus next generation Contract valued at € 380 million Airbus Spain to lead industrial consortium: first Copernicus prime for Spain @AirbusSpace #SpaceMatters @ESA_EO @CopernicusEU @CDTIoficial #CopernicusSentinel Madrid, 13 November 2020 – The European Space Agency (ESA)已选择空客防御和空间作为新的土地表面温度监测(LSTM)任务的主要承包商。LSTM是欧盟的地球观察计划哥白尼的一部分。这是六个新任务之一,扩展了当前哥白尼空间组件的功能。该合同价值3.8亿欧元,其中包括开发和建造两个LSTM卫星。LSTM的主要目的是提供全球高时空的日间和夜间土地表面温度测量值。用于映射,监视和预测地球自然资源的卫星数据分析有助于了解发生了什么,何时何地发生变化。尤其是,随着水短缺的增加和环境变化,该任务将响应欧洲农民的需求,使各个农场的农业生产更加可持续。专家将能够实时计算不同植物在不同地区需要多少不同的植物,以及这些植物需要灌溉的频率。土地表面温度测量和衍生的蒸散剂 - 植物生长时发出的水蒸气 - 是理解和响应气候变化,管理农业水资源并预测干旱的关键参数。热红外观察将支持一系列其他服务,以解决土地降解,土壤成分,火灾和火山活动,沿海和内陆水管理以及城市热岛问题。空中客车公司太空系统负责人Jean-Marc Nasr表示:“测量表面温度将有助于使农业生产在整个星球上更有效,从而使我们所有人受益。在迄今为止,所有哥白尼前哨卫星的空中客车都很高兴,ESA进一步委托我们为世界上最雄心勃勃的地球观察计划授予我们的下一代任务。该合同再次确认空中客车在空间技术的最前沿,以进行地球观察和世界的N°1出口商。” LSTM将从低地球,极性轨道运行,以绘制土地表面温度和蒸散速率,并以空前的现场尺度细节来绘制。它将能够以50 m的分辨率识别单个场的温度并每三天对地球进行图像。这是当前从空间中获取的细节的400倍。它的观察结果将覆盖较宽的温度范围。-20°C至 +30°C,精度很高(0.3°C)。
AD Applicable Document DAS Direct Acess Station DEM Digital Elevation Model DN Digital Number DRA Dual Receive Antenna EEC Enhanced Ellipsoid Corrected product EO Earth Observation EPSG European Petroleum Survey Group EULA End User License Agreement GEC Geocoded Ellipsoid Corrected product GIM Geocoded local Incidence angle Mask GPS Global Positioning System GS Ground Segment HDS Hisdesat HS High resolution Spotlight mode ISLR Integrated SideLobe Ratio MGD Multi look Ground Detected product NEBN Noise Equivalent Beta Nought NESZ Noise Equivalent Sigma Zero NRT Near Real Time OGC Open Geospatial Consortium PRF Pulse Repetition Frequency PRI Pulse Repetition Interval PSLR Peak to SideLobe Ratio RE Radiometrically Enhanced product SAR Synthetic Aperture Radar SC ScanSAR mode SE Spatially Enhanced product SL SpotLight mode SM条映射模式SRA单个接收天线SSC单位倾斜范围复杂产品ST凝视点凝视tiff标记的图像文件格式UPS UNIVERACON PORLAR STEREMOGRAPHIOGUR USP用户服务提供商UTC协调UNIVERSION UNIVERSING UTM UTM UNDIVE UTM UNDIMER THRESS MERMERM MERCATOR WMS WES MAP SERVICE
本文深入探讨了人工智能在合成孔径雷达 (SAR) 技术中的最新进展,重点介绍了欧洲航天局 (ESA) 支持的发展。讨论涵盖了人工智能在 SAR 数据中的应用进展,特别强调了下一代 SAR 有效载荷的机载数字处理功能。先前的 SAR 任务,如 Sentinel-1,在其有效载荷中加入了传感通道,用于校准、特性描述和监控航天器有效载荷。强大的机载处理设备和增加的机载内存为开发认知微波仪器提供了新的可能性,特别是雷达和合成孔径雷达,它们可以在没有地面特定指令的情况下触发自主动作。认知雷达被定义为一种结合了自适应和智能信号处理的系统。在卫星中,示例包括根据监测场景适应操作模式或仪器配置,调整波形参数(如频率、脉冲宽度、脉冲重复间隔、发射功率)直至发射和接收天线方向图或卫星平台的指向。本文重点介绍了与具有机载处理能力的下一代有效载荷的认知雷达应用相关的最新技术突破和持续发展,包括自适应压缩技术的进步、原始雷达数据的目标检测和其他由机器学习实现的技术。此外,它还深入探讨了数字信号处理、数字波束成形和信号处理技术领域的持续研究和开发活动,旨在实现更灵活和自适应的 SAR 有效载荷。这些元素被视为认知系统及其在未来任务中的应用的基石。除了概述当前的技术状况外,本文还探讨了人工智能在 SAR 任务中的潜在未来应用。人工智能与合成孔径雷达系统的结合有望提高合成孔径雷达的性能指标、减少延迟,从而实现地球观测和遥感领域的创新下游应用。
ADS-B 自动相关监视 - 广播模式 AIS 自动识别系统 ARTES 先进电信系统研究 CfP 征集提案 C&G 竞争力和增长 ESA 欧洲航天局 EU 欧盟 GPL 通用项目线 IoT 物联网 RF 射频 Satcom 卫星通信 SPL 战略项目线 TN-NTN 地面网络 - 非地面网络 TRL 技术就绪水平 UHF 超高频 VDES 甚高频数据交换系统 4S 空间安全系统 5G 第五代宽带蜂窝网络技术标准
1) 无影响判定:NFR 将评估其项目(以适当的规模确定)以确定其是否会对 ESA 列出的物种或其关键栖息地产生任何影响。如果 NFR 认为无影响判定是适当的,则 NFR 必须向内政部 OWPO 提供支持该结论的文件。NFR 可以向美国鱼类和野生动物管理局 (FWS) 或国家海洋渔业局 (NMFS) 请求技术援助(FWS 和 NMFS 在以下章节中均称为“服务”)。表明项目不会产生任何“行动影响”的文件可能包括服务部门的官方物种清单,表明在相应的项目区域内(即“行动区域”,定义见 ESA 第 7 节实施条例,50 CFR § 402.02),既没有 ESA 列出的物种分布范围,也没有 ESA 列出的物种的关键栖息地。对于 FWS 管辖范围内的 ESA 所列物种,可通过 FWS 的“规划和咨询信息”网络应用程序(也称为“IPaC”)在线获取官方物种清单,网址为:https://ipac.ecosphere.fws.gov/。如果 OWPO 在收到支持该决定的文件后 10 个工作日内未通知 NFR 对 NFR 的无影响决定有任何疑虑,则 NFR、次级接受者或其承包商可以继续进行此项目。但是,如果 OWPO 以书面形式通知 NFR 其不接受所提交的“无影响”决定,则 NFR 不得开始与此项目相关的任何地面移动活动,直到 OWPO 提供开始此类活动的书面批准。
2 用数字描述空间环境史 ....................................11 2.1 整体空间环境 ...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...........12 2.2 低地球轨道环境的演变 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....16 2.3 GEO环境演变 ..........................................18 2.4 保护区域的使用.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>.20 2.5 低地球轨道保护区内的星座 ..........。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . div> . . . . . . . . . . . . . . 28 2.6 空间环境中的新编目对象 . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . 29 2.7 对象从空间环境中移除。 . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 31。。。。。。。...... div>............. . 28 2.6 空间环境中的新编目对象 . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . 29 2.7 对象从空间环境中移除。 . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 31..28 2.6 空间环境中的新编目对象 ..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。......29 2.7 对象从空间环境中移除。............。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 31。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31