术语“数值风洞”,也称为“数字风洞”。在互联网上搜索这些术语通常会找到超级计算机系统,例如日本国家航空实验室 (NAL) 部署的“数值风洞系统”。这是前科学技术厅下属的一个实验室,后来并入日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)。第一个基于超级计算机的数值风洞于 1993 年推出。作为第一代并行矢量超级计算机,它成为世界上最优秀的计算系统,跻身 TOP500 榜单 (http://www.top500.org) 之列,并获得了戈登贝尔奖。尽管数值风洞与超级计算机密切相关,但本文讨论的并不是数值风洞本身,而是更广泛意义上的实用性、概念、目的和成果。
术语“数值风洞”,也称为“数字风洞”。在互联网上搜索这些术语通常会找到超级计算机系统,例如日本国家航空实验室 (NAL) 部署的“数值风洞系统”。这是前科学技术厅下属的一个实验室,后来并入日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)。第一个基于超级计算机的数值风洞于 1993 年推出。作为第一代并行矢量超级计算机,它成为世界上最优秀的计算系统,跻身 TOP500 榜单 (http://www.top500.org) 之列,并获得了戈登贝尔奖。尽管数值风洞与超级计算机密切相关,但本文讨论的并不是数值风洞本身,而是更广泛意义上的实用性、概念、目的和成果。
2022 年 12 月 5 日,日本国际协力机构 (JICA) 向 Sentinel Asia 提出了紧急观测请求 (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,遥感成像、传感和处理中心 (CRISP)、地理信息和空间技术发展机构 (GISTDA)、印度空间研究组织 (ISRO)、日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 和国家应用研究实验室 (NARL) 提供了数据。在数据分析节点 (DAN) 中,穆罕默德·本·拉希德太空中心 (MBRSC) 提供了其增值产品 (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/2022/article20221204ID.html
议程项目编号。Title, Presenter, State/Observer Organization Item 9 Peaceful Applications of Space Rocks: JAXA's Contributions to Science and Humanity, Mr. Tomohiro Usui, Japan Item 6 Space based information for emergency management in China (2024), Ms. Liu Longfei, China Item 8 Development of space weather monitoring system components in Kazakhstan, Mr. Serik Nurakynov, Kazakhstan Item 6 ASI activities on space-system-based灾难管理,意大利的Simona Zoffoli女士[预先录制]项目5的状态和韩国共和国的太空情境意识的计划,Choi Eun Jung女士,韩国共和国第8项目8,太空阳光系统创造的一般问题,Anatolii P. Alpatov先生和Erik O. Lapkhanov先生,Pred Record,ucukraine [Predive] precriped
(1) 越南洪水和山体滑坡 (GLIDE 编号:FL-2021-000166-VNM) 10 月 22 日至 25 日,越南出现强降雨,造成大面积洪灾。“VNExpress”报道称,11,000 栋房屋被淹,1 人死亡,3 人失踪。 (https://e.vnexpress.net/news/news/record-rainfall-deluges-central-vietnam-province-4376382.html) 10 月 25 日,越南自然资源与环境部 (MONRE) 向 Sentinel Asia 进行了 EOR。在数据提供节点 (DPN) 中,日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA)、印度空间研究组织 (ISRO) 和地理信息和空间技术开发机构 (GISTDA) 提供了数据。在 DAN 中,亚洲理工学院 (AIT) 提供了其 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/article20211022VN.html
Ivan G Petrovski 博士,iP Solutions,日本 Ivan G. Petrovski 博士在 GNSS 领域工作了 35 年多。他在学术领域和行业都拥有丰富的经验和专业知识。他的学术经历包括担任莫斯科航空学院 - 技术大学副教授、日本东京海洋科学技术大学客座教授以及美国 Embry Riddle 航空学院客座讲师。他曾担任日本国家航空实验室 (现为 JAXA) 的日本科学技术振兴机构研究员,并领导 DX Antenna Inc. 和 GNSS Technologies Inc. 的 GNSS 研发。他是多篇论文 (ION 最佳论文奖)、GPS World 和 Inside GNSS 杂志文章以及多项专利的作者。他是 GPS World 杂志顾问委员会成员。他是剑桥大学出版社出版的两本书的作者。目前,他领导 iP-Solutions Inc. 的 GNSS 产品开发,造福学术界和研究界。
汇集航天领袖 这次特别值得注意的是新成立的韩国宇宙航空局 (KASA) 的展示,KASA 局长 Youngbin Yoon 参加了开幕式圆桌会议。 COSPAR 有史以来第一次汇集了来自 KASA、NASA、中国国家航天局、意大利空间机构 (ASI)、印度空间研究组织 (ISRO)、日本宇宙航空研究开发机构宇宙航行科学研究所 (ISAS/JAXA) 和阿联酋航天局的航天领袖。Youngbin Yoon 分享了他对韩国未来航天活动的愿景,而各机构关于未来十年空间科学计划的讨论是大会的一大亮点。KASA 任务局副局长 John Lee 也在本周晚些时候发表了一场跨学科演讲,介绍了新成立的韩国宇宙航空局。
(1)1月25日在泰国的漏油事件,原油从管道泄漏到泰国皇后省的泰国湾。然后,在维修工作期间,第二次泄漏发生在2月10日。(https://www.thaipbsworld.com/oil-unintentially-- left-in-pipeline-inf-in-pipeline-off-blay-blay-blay-bly-bly-thurs-turndays-new-new-spill/)地球信息技术发展机构(GISTDA)在11月11日向Sentinel Asia提出了紧急观察请求(EOR)。在数据提供商节点(DPN),印度太空研究组织(ISRO),日本航空航天勘探局(JAXA)提供了数据。此外,国家应用研究实验室(NARL)计划提供其数据。在数据分析节点(DAN)中,穆罕默德垃圾箱拉希德空间中心(MBRSC)提供了它们的VAP。有关Sentinel Asia最新响应的信息,请参见以下链接:https://sentinel-asia.org/eo/2022/article20220210th.html
一般情况下,LEO 物体的观测主要通过雷达系统进行,但 JAXA 一直致力于开发光学系统,以降低建设和运营成本。开发了一种用于 LEO 观测的大型 CMOS 传感器(图 2)。使用基于 FPGA 的图像处理技术分析来自 CMOS 传感器的数据可以帮助我们探测 10 厘米或更小的 LEO 物体。为了增加对 LEO 和 GEO 物体的观测机会,除了日本的入笠山天文台外,还在澳大利亚建立了一个远程观测站(图 3)。一台 25 厘米望远镜和四台 18 厘米望远镜可用于各种目的。另一个远程观测站将在澳大利亚西部建立,这将使我们能够使用来自澳大利亚两个站点的数据对 LEO 物体进行精确的轨道测定和高度估计。
日本的航天领域传统上围绕日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 和少数几家主要承包商展开。然而,日本现在正在改变方向,试图引入私营部门。主要原因是全球航天领域的快速发展和竞争,以及公共部门自身的需求不足以维持或扩大航天供应链网络的现实。日本的做法有两个关键词:“不可或缺”和“自主”。日本的目标是在关键领域发展和保持技术优势,同时也具备独立开展必要太空活动的能力。日本在其《太空政策基本计划》(2023 年 6 月通过)中概述了这些目标,其中包括到 2030 年代初将其国内航天市场规模从 2020 年的 4 万亿日元(430 亿新西兰元)翻一番至 8 万亿日元(870 亿新西兰元)的目标。