暴雨引发日本九州南部岛屿发生大规模洪水和泥石流,亚洲减灾中心 (ADRC) 于 7 月 6 日请求“亚洲哨兵”系统进行紧急观测。在这种情况下,该请求被升级为国际灾害宪章,被称为“亚洲哨兵升级”,山口大学的长井博士担任灾害宪章的项目经理。在数据提供者节点 (DPN) 中,印度空间研究组织 (ISRO)、日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)、国家应用研究实验室 (NARL) 和地理信息和空间技术发展机构 (GISTDA) 提供了观测数据。此外,穆罕默德·本·拉希德航天中心 (MBRSC) 和越南科学技术院 (VAST) 的空间技术研究所 (STI) 分别计划使用 Dubaisat-2 和 VNREDSat-1 进行观测,而“亚洲哨兵”系统正在等待这些数据。在数据分析节点 (DAN) 中,MBRSC、山口大学、千叶大学、亚洲理工学院 (AIT)、RIKEN、新加坡地球观测站 (EOS) 分析了卫星数据并提供了产品。有关 Sentinel Asia 最新响应的信息可从以下链接获取。https://sentinel-asia.org/EO/article20200706JP.html
我在日本东京大学获得了水资源工程博士学位,在泰国曼谷亚洲理工学院获得了遥感和 GIS 硕士学位。凭借大约 35 年的研究/学术经验,我曾在东京日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 担任科学家,在新德里能源与研究机构 (TERI) 担任研究员。我在克什米尔大学 (KU) 担任多个部门负责人超过 15 年,还曾于 2020 年 5 月至 2021 年 8 月担任 KU 的研究院长。自 2021 年 8 月以来,我目前担任克什米尔伊斯兰科技大学 (IUST) 的副校长,这是一所州立大学。迄今为止,我在国家/国际期刊上发表了 250 多篇同行评审文章,并指导了 25 名博士生和 05 名硕士生。除了学术、行政和咨询工作外,我还参与了喜马拉雅地区水文学、冰川学和气候变化研究的合作和赞助研究。我是州、国家和国际层面的多个与环境、水、气候变化和灾害管理有关的决策委员会和工作组的成员。
(2)5月25日,斯里兰卡发生了漏油事件。BBC新闻报道说,斯里兰卡当局在努力将船只拖入更深的水域失败后,正在为沉没集装箱船的漏油做准备。 这艘船在科伦坡港口附近着火了两个星期。 船体的一部分定居在海床上。 专家担心该船的坦克中数百吨石油可能会摧毁附近的海洋生物和海滩。 该船在5月20日起火时携带25吨硝酸以及其他化学品和化妆品。 在爆炸大火之前,该船的1,486个容器中的许多容器被跌入大海。 船上的污染 - 包括数百万塑料颗粒,这些塑料颗粒是购物袋的原材料 - 已经覆盖了斯里兰卡的西部海岸线。 (https://www.bbc.com/news/world-asia-57343139)斯里兰卡的灾难管理中心(DMC)于6月4日向Sentinel Asia造成了EOR。 根据DMC的要求将此EOR升级为国际灾难宪章,该宪章担任该宪章激活的项目经理(PM)的角色。 在DPN中,地理信息和太空技术发展局(GISTDA),印度太空研究组织(ISRO),日本航空航天勘探局(JAXA)和NARL提供了观察数据。 在数据分析节点(DANS)中,亚洲技术研究所(AIT)提供了其增值产品(VAP)。BBC新闻报道说,斯里兰卡当局在努力将船只拖入更深的水域失败后,正在为沉没集装箱船的漏油做准备。这艘船在科伦坡港口附近着火了两个星期。船体的一部分定居在海床上。专家担心该船的坦克中数百吨石油可能会摧毁附近的海洋生物和海滩。该船在5月20日起火时携带25吨硝酸以及其他化学品和化妆品。在爆炸大火之前,该船的1,486个容器中的许多容器被跌入大海。船上的污染 - 包括数百万塑料颗粒,这些塑料颗粒是购物袋的原材料 - 已经覆盖了斯里兰卡的西部海岸线。(https://www.bbc.com/news/world-asia-57343139)斯里兰卡的灾难管理中心(DMC)于6月4日向Sentinel Asia造成了EOR。根据DMC的要求将此EOR升级为国际灾难宪章,该宪章担任该宪章激活的项目经理(PM)的角色。在DPN中,地理信息和太空技术发展局(GISTDA),印度太空研究组织(ISRO),日本航空航天勘探局(JAXA)和NARL提供了观察数据。在数据分析节点(DANS)中,亚洲技术研究所(AIT)提供了其增值产品(VAP)。可从以下链接获得有关Sentinel Asia最新响应的信息:https://sentinel-asia.org/eo/2021/article20210525lk.html
本报告详细介绍了可用于野火观测的轨道和亚轨道(机载)成像/传感系统资产。成像资产是各种机构和国际组织运营的研究或操作系统,包括 NASA、NOAA、ESA、JAXA、DLR 等。随附的表格和系统描述用于支持跨机构北极研究和政策委员会 (IARPC)、野火实施小组 (WIT)。WIT 是一个多机构小组委员会,负责调查北极野火发生的频率和严重程度,作为了解高纬度陆地生态系统过程、生态系统服务和气候反馈的一部分。野火计划在 IARPC 北极研究计划草案:2013-2017 财年第 3.2 节:研究计划中确定。本报告还响应了联邦政府资助的北极地区研究的五年计划,其中 IARPC 确定了七个总体类别,作为北极研究国家政策的基础,并将特别受益于机构间合作;其中一个类别是“观测系统”类别。本报告支持该有益需求评估。作为 IARPC WIT 的一部分,里程碑 3.2.4e 中确定了向北极研究界通报北极野火影响的关键要素:
MBRSC 的增值产品 (2) 印度尼西亚火山爆发 (GLIDE 编号:VO-2021-000194-IDN) 2021 年 12 月 4 日,印度尼西亚塞梅鲁火山爆发,产生热云雪崩,伴有火山物质和大量火山灰。据 ReliefWeb 报道,印度尼西亚国家灾害管理局 (BNPB) 报告称,死亡人数已增至 15 人,27 人失踪,169 人受伤。19 个难民站有 1,700 多人流离失所,5,205 人和 2,970 栋房屋受到影响。(https://reliefweb.int/disaster/vo-2021-000194-idn/) 日本国际协力机构 (JICA) 于 12 月 7 日向 Sentinel Asia 发出 EOR。此 EOR 已升级为《国际灾害宪章》。亚洲理工学院 (AIT) 担任此宪章启动的项目经理。在数据提供者节点 (DPN) 中,日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)、印度空间研究组织 (ISRO) 和国家应用研究实验室 (NARL) 提供了数据。在 DAN 中,新加坡地球观测站 (EOS)、山口大学和 MBRSC 提供了 VAP。有关 Sentinel Asia 最新响应的信息可在以下链接中找到:https://sentinel-asia.org/EO/2021/article20211123PH.html
摘要:小行星采矿通过从近地天体 (NEO) 中提取有价值的材料,有可能缓解地球的资源稀缺问题。这一新兴产业的关键推动因素是太阳能,它为太空作业提供了可持续和高效的能源。本文探讨了太阳能在小行星采矿中的作用,重点介绍了光伏技术的进步和太阳帆电力系统的进展。本文还探讨了太阳能采矿作业的经济可行性、环境考虑因素和未来挑战。随着太空探索的进展,太阳能有望通过小行星采矿在太空经济发展中发挥核心作用。关键词:光伏电池、小行星采矿、太阳能帆船、推进系统、IKAROS、隼鸟号、隼鸟 2 号、太阳能帆 1. 简介几十年来,人类已经知道太空中存在有价值的矿物。事实上,目前的理论推测,绝大多数比铁重的金属之所以沉入地核,是因为它们比原始行星的炽热半固体地壳密度大。我们在地壳上看到的许多重金属都是几十亿年前与小行星碰撞带到地球上的。(多伦多大学)随着人类文明对具有奇异性质的稀有金属的需求不断增加,一些人将目光从地下矿山转向了行星际空间中的小行星。将小行星上的材料带回地球一直是科幻小说的范畴,直到 2010 年日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 发射并返回隼鸟号 (Amos)。此后,JAXA 的隼鸟 2 号和美国宇航局的 OSIRIS-REx 任务也成功地从小行星和彗星上带回了材料。然而,这些任务纯粹是探索性的,并非为商业采矿而设计的。在大规模开采小行星实现商业可行性之前,需要克服几个技术挑战。一个重大挑战是需要能源,既要操作采矿设备,又要将开采的矿石运送到可以提炼和利用的地点。虽然隼鸟号和 OSIRIS-REx 任务使用太阳能光伏阵列为其机载设备供电,但它们使用化学火箭或离子推进系统往返目标小行星。这些对于长期商业开采来说是不切实际的。太阳能因其丰富和可再生性,可能成为满足小行星采矿能源需求的可行候选者。除了光伏电池用于发电外,太阳能还可以通过太阳帆的形式用于推进。本文将讨论利用太阳能进行小行星采矿的关键发展,强调对开发太空资源日益增长的兴趣和可行性。小行星采矿的必要性小行星富含金属,包括铂、金和稀土元素,以及水和其他挥发物。这些资源可以开采并运回地球或
我们启动了此审核,以评估NASA是否正在管理风险,并在满足其成本,时间表和技术目标的同时,通过罗马望远镜来减轻未来的挑战。具体来说,我们评估了该项目是否符合成本和计划承诺,承包商绩效和代理机构计划,以减轻太空通信和导航网络的过度检查。我们从2023年9月至2024年6月进行了此审核。为了确定NASA是否达到成本和定期承诺,我们对天体物理学战略任务计划官员,罗马官员和Coronagraph工具(CGI)官员进行了访谈,并将项目的关键决策点(KDP)文档与其月度状态审查(MSR)进行了比较。为了评估和审查罗马承包商绩效,我们审查了主要合同及其修改以及合同的承包商绩效评估报告。为了评估NASA的太空通信和导航计划,我们会见了负责启用罗马太空通信和导航服务的官员。我们还审查了罗马的太空通信和导航计划,与ESA和JAXA的谅解备忘录,罗马和太空通信和导航(SCAN)计划以及罗马KDPS和MSR的谅解,太空通信和导航相关的风险。
截至发布时,CCSDS 的活跃成员和观察员机构为:成员机构 – 意大利空间局 (ASI)/意大利。 – 英国国家太空中心 (BNSC)/英国。 – 加拿大太空局 (CSA)/加拿大。 – 法国国家空间研究中心 (CNES)。 – 德国航空航天中心 (DLR)/德国。 – 欧洲航天局 (ESA)/欧洲。 – 俄罗斯联邦太空局 (Roskosmos)/俄罗斯联邦。 – 巴西国家太空研究所 (INPE)/巴西。 – 日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)/日本。 – 美国国家航空航天局 (NASA)/美国。观察员机构 – 奥地利航天局 (ASA)/奥地利。 – 比利时联邦科学政策办公室 (BFSPO)/比利时。 – 中央机械制造研究院 (TsNIIMash)/俄罗斯联邦。 – 航空航天技术中心 (CTA)/巴西。 – 中国空间技术研究院 (CAST)/中国。 – 联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)/澳大利亚。 – 丹麦空间研究所 (DSRI)/丹麦。 – 欧洲气象卫星利用组织 (EUMETSAT)/欧洲。 – 欧洲通信卫星组织 (EUTELSAT)/欧洲。 – 希腊国家空间委员会 (HNSC)/希腊。 – 印度空间研究组织 (ISRO)/印度。 – 空间研究所 (IKI)/俄罗斯联邦。 – KFKI 粒子与核物理研究所 (KFKI)/匈牙利。 – 韩国航空宇宙研究院 (KARI)/韩国。 – MIKOMTEK:CSIR (
截至发布时,CCSDS 的活跃成员和观察员机构为:成员机构 – 意大利空间局 (ASI)/意大利。 – 英国国家太空中心 (BNSC)/英国。 – 加拿大太空局 (CSA)/加拿大。 – 法国国家空间研究中心 (CNES)。 – 德国航空航天中心 (DLR)/德国。 – 欧洲航天局 (ESA)/欧洲。 – 巴西国家太空研究所 (INPE)/巴西。 – 日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)/日本。 – 美国国家航空航天局 (NASA)/美国。 – 俄罗斯联邦太空局 (FSA)/俄罗斯联邦。观察员机构 – 奥地利航天局 (ASA)/奥地利。 – 中央机械制造研究院 (TsNIIMash)/俄罗斯联邦。 – 航空航天技术中心 (CTA)/巴西。 – 中国空间技术研究院 (CAST)/中国。 – 联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)/澳大利亚。 – 通信研究实验室 (CRL)/日本。 – 丹麦空间研究所 (DSRI)/丹麦。 – 欧洲气象卫星利用组织 (EUMETSAT)/欧洲。 – 欧洲通信卫星组织 (EUTELSAT)/欧洲。 – 联邦科学、技术和文化事务局 (FSST&CA)/比利时。 – 希腊国家空间委员会 (HNSC)/希腊。 – 印度空间研究组织 (ISRO)/印度。 – 空间与航天科学研究所 (ISAS)/日本。 – 空间研究所 (IKI)/俄罗斯联邦。 – KFK
太空垃圾已成为太空开发领域的一大问题。具体而言,一种主动清除碎片的方法涉及使用电动系绳系统,该系统利用地磁通量和等离子体电子之间的相互作用。在各种系绳中,带状系绳在碎片清除任务中表现出优异的生存能力。然而,碎片碰撞造成的损伤孔边缘可能会产生应力集中,导致裂纹扩展和系绳断裂。在此,我们提出了一种铝玻璃布带 (ALGC) 系绳,其中应力分布均匀。为了模拟太空垃圾与系绳的碰撞,在 ISAS/JAXA 使用两级轻气枪进行了超高速撞击实验。首先,测量并比较两种类型的系绳(ALGC 系绳和标准铝带系绳)的圆形或椭圆形损伤孔的长度。接下来,根据拉力定义它们的断裂特性。此外,还对铝带系绳进行了碰撞模拟,以便详细了解碎片碰撞。经证实,即使两条系绳的损伤尺寸几乎相等,ALGC 系绳在承受拉力方面也优于铝带系绳。这些多功能 ALGC 系绳克服了铝带系绳的缺点,因此在清除任务期间应具有较高的抗碎片碰撞能力。