数十亿光年外的类星体图像是甚长基线干涉测量 (VLBI) 空间天文台计划的惊人初步成果之一,该计划是一种新型天文学任务,使用卫星和地面无线电天线的组合来创建比地球更大的望远镜。1997 年 2 月由日本宇宙航空科学研究所 (ISAS) 发射的无线电干涉测量任务的初步结果发表在 9 月 18 日的《科学》杂志上。JPL 是支持该任务的国际组织联盟的一部分,该联盟创建了有史以来最大的天文“仪器”——一个直径超过地球直径 2.5 倍的射电望远镜。作为有史以来最复杂的太空任务之一,太空 VLBI 为天文学家提供了迄今为止最清晰的宇宙视野之一。《科学》杂志的文章发布了四张新图片,这些图片均描绘了类星体,据估计,这些类星体的辐射已经传播了数十亿年
• 冠状病毒疾病的影响 – 2019,COVID-19(2020 年 3 月起) o 恢复 NASA ESD 调查 DLA 现场审计(NASA 提供支持。)o 影响最小 NEPAG、GWG、HWG 电话会议(无影响) NEPAG – NASA 电子零件保证小组,每周举行一次 由 NASA/JPL 的 S. Agarwal 领导,由 R. Swain、R. Salallandia Valenzuela 支持 国际,每月第一个星期三 国内,每月其余时间每周三 GWG – 政府工作组,每两周举行一次 由 Navy Crane 的 C. Schuler 领导 HWG – 混合工作组,每月举行一次 由 NASA/LaRC 的 J. Pandolf 领导 NEPP ETW(NETW) 六月举行2022 年,混合形式 与供应链一起在午餐时间进行网络研讨会学习 与供应链和用户的虚拟会议 22 财年进行了 24 次午餐时间学习 2022 年 9 月在俄亥俄州哥伦布市举行 JC-13/CE-11、-12 会议 混合形式
尊敬的请愿人:这是关于您根据《美国法典》第 10 篇第 1552 条申请更正海军记录的函件。在仔细认真地考虑了您的海军记录和申请的相关部分后,海军记录更正委员会 (Board) 发现,您提交的证据不足以证明可能存在重大错误或不公正。因此,您的申请已被拒绝。尽管您的申请没有及时提交,但委员会认为,为了公平起见,应该放弃诉讼时效并根据其优缺点考虑您的申请。委员会的三名成员小组于 2023 年 2 月 16 日举行执行会议,审议了您的申请。小组成员的姓名和投票结果将应要求提供。根据适用于本委员会程序的行政法规和程序,审查了您对错误和不公正的指控。委员会审议的文件材料包括您的申请以及为支持申请而提交的所有材料、您的海军记录的相关部分、适用的法规、条例和政策,以及海军陆战队总部军事人事法律处 (JPL) 于 2022 年 9 月 22 日向委员会提供的咨询意见 (AO) 和执业临床心理学家于 2023 年 1 月 3 日向委员会提供的 AO。JPL AO 于 2022 年 8 月 12 日提供给您,执业临床心理学家 AO 于 2023 年 1 月 3 日提供给您。虽然您有 30 天的时间对每个 AO 提交回复,但您选择不这样做。2016 年 8 月,您因与外国人发生不正当关系而成为指挥部调查的对象。 2016 年 9 月 30 日,您因向指挥调查员作虚假陈述而违反《统一军事司法法典》第 107 条,接受了指挥官 (CO) 施加的非司法惩罚 (NJP)。随后,由于不正当关系和 NJP,您接受了行政咨询并收到不良体质报告。委员会仔细考虑了您的请求,删除记录您 2016 年 9 月 30 日 NJP 的单位惩罚簿 (UPB) 条目、2016 年 9 月 30 日的 6105 咨询条目以及涵盖 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 9 月 30 日期间的不良体质报告。您辩称
数十亿光年外的类星体图像是甚长基线干涉测量 (VLBI) 空间天文台计划的惊人初步成果之一,这是一种新型天文学任务,它使用卫星和地面无线电天线的组合来创建比地球更大的望远镜。日本宇宙航空科学研究所 (ISAS) 于 1997 年 2 月发射的无线电干涉测量任务的初步结果发表在 9 月 18 日的《科学》杂志上。JPL 是支持该任务的国际组织联盟的一部分,该联盟创建了有史以来最大的天文“仪器”——一个直径超过地球直径 2.5 倍的射电望远镜。作为有史以来最复杂的太空任务之一,太空 VLBI 为天文学家提供了迄今为止最清晰的宇宙视野之一。《科学》杂志的文章发布了四张新图像,所有图像都描绘了类星体,它们的辐射估计已经传播了数十亿年
European Space Agency (ESA) Samir Bennani (GNC V & V Wg Co-Lead) Benedictte Girouar (Head of GNC, AOCS, and Pointing Division) Massimo Casasco Davide Oddenino Jeroen Vandersteen French Space Agency (Cnes) Geradine Constant-Filaire Delavault Helene Miguel Evain Miguel. Morere法国国家航空航天研究中心(Onera)Jean-Marc Biannic Clemen Clemen Roos Christelle Cummer德国航空航天中心(DLR)Johann Balsan Stephan Stephan InstitutSupérieurdel'Aéronautiquedel'Aéronautiqueet de l'Espace et l'Espace et l'espace et l'Espace(Isae-Supiero) (NASA)Cornelius Dennehy(GNC V&V WG共同领导,编辑)Chris D'Ouza(NASA GNC技术研究员)Tannen Vanzwieten Paul Paul von der Porten uden ude ude ude shankar [Johns Hopkins Applipied Physics Laboraties(APL)Brett Starr Aron Wolf [Brett Starr Aron Wolf [Jet Prop Prop Prop Prop Prop Prop Prop Laboration (JPL)]European Space Agency (ESA) Samir Bennani (GNC V & V Wg Co-Lead) Benedictte Girouar (Head of GNC, AOCS, and Pointing Division) Massimo Casasco Davide Oddenino Jeroen Vandersteen French Space Agency (Cnes) Geradine Constant-Filaire Delavault Helene Miguel Evain Miguel. Morere法国国家航空航天研究中心(Onera)Jean-Marc Biannic Clemen Clemen Roos Christelle Cummer德国航空航天中心(DLR)Johann Balsan Stephan Stephan InstitutSupérieurdel'Aéronautiquedel'Aéronautiqueet de l'Espace et l'Espace et l'espace et l'Espace(Isae-Supiero) (NASA)Cornelius Dennehy(GNC V&V WG共同领导,编辑)Chris D'Ouza(NASA GNC技术研究员)Tannen Vanzwieten Paul Paul von der Porten uden ude ude ude shankar [Johns Hopkins Applipied Physics Laboraties(APL)Brett Starr Aron Wolf [Brett Starr Aron Wolf [Jet Prop Prop Prop Prop Prop Prop Prop Laboration (JPL)]
2016 年,当机器人和人工智能 (RAI) 的工业战略挑战基金 (ISCF) 的案例被提出时,其中一个关键的突出领域是极端和危险环境。当 9300 万英镑的投资得到确认时,我们非常高兴;然后的任务是在几个月内迅速将商业计划从纸面变为现实。在过去 3 年中,我们迄今为止已支持了 149 个独特的组织(106 家企业和 43 家 RTO 和大学),资助了海上、核能、航天和采矿业及其他领域的 83 个不同项目,投资超过 9300 万英镑,另外还投资了 8000 多万英镑作为配套资金。我们还建立了一个朝着同一方向努力的组织群体,将创新产品和服务推向市场。我们在国际舞台上与美国代表团、访问 JPL 的 NASA、休斯顿的能源组织以及阿姆斯特丹和鹿特丹的离家较近的机器人集群进行了比较。
Spyros Kasapis在希腊塞萨洛尼基出生和长大。他17岁时移居美国,并在伍斯特理工学院完成了航空工程学士和硕士学位,他专注于控制和自动驾驶飞机路径计划。他搬到了安阿伯(Ann Arbor),获得了海军建筑和海洋工程学的第二大硕士学位,以及他的博士学位,该学位专注于视觉识别的机器学习应用。他曾在NASA Goddard太空飞行中心担任实习生,在那里他使用SDO卫星数据帮助了Van Allen辐射带的特征,同时还是NASA JPL 2022 Planetary Science Science Summer Schoom Schoom School Cohort的成员,在那里他从事Gelatto小星际小行星小行星小行星样本返回任务建议。他目前是NASA AMES研究中心的博士后研究员。他的研究兴趣包括使用机器学习来检测太阳能区域的出现和SEP预测。
摘要 美国宇航局地球科学技术办公室 InVEST(地球科学技术空间验证)计划资助的 HyTI(高光谱热像仪)任务将演示如何从 6U 立方体卫星平台获取高光谱和空间长波红外图像数据。该任务将使用空间调制干涉成像技术生成光谱辐射校准的图像立方体,该立方体有 25 个通道(8-10.7 m 之间,分辨率为 13 cm -1),地面采样距离约为 60 m。HyTI 性能模型表明窄带 NE Ts 小于 0.3 K。HyTI 的小巧外形是通过使用无活动部件的法布里-珀罗干涉仪和 JPL 的低温冷却 HOT-BIRD FPA 技术实现的。发射时间不早于 2021 年秋季。HyTI 对地球科学家的价值将通过机载处理原始仪器数据来生成 L1 和 L2 产品来展示,重点是快速提供有关火山脱气、地表温度和精准农业指标的数据。
月球探索始于 20 世纪 50 年代,1969 年至 1972 年阿波罗计划的实施为人类了解月球、月球早期历史、月球与地球的关系以及月球在太阳系中的位置做出了巨大贡献(参见Taylor,1982 年)。这也为许多有关月球作为行星的新问题奠定了基础,并为月球在人类太空探索和太空商业开发中的未来作用提供了令人振奋的概念。阿波罗计划结束后,月球探索的下一阶段被认为是月球极地轨道器,这是一项轨道遥感计划,旨在从全球角度了解月球的化学和矿物学(JPL,1977 年)。二十多年后,美国国防部的克莱门汀任务和美国国家航空航天局的月球勘探者任务开始着手解决这些全球测绘问题。欧洲航天局的 SMART-1 任务(Foing 等人,2002 年)和日本的 Lunar-A 和 SELENE 任务(Mizutani 等人2002 年;Sasaki 等人2002 年)将进一步解决这些问题,这些任务应于 2005-2006 年完成。
作为今年会议的召集人,我们欢迎大家参加 2023 年应用空间环境会议 (ASEC)!今年的会议将是世界摆脱新冠疫情造成的旅行限制以来的首次会议,我们很高兴能够再次完全面对面地举办 ASEC。ASEC 2023 是两年一度的 ASEC 会议系列中组织的第四场活动。之前 ASEC 活动的地点是:• ASEC 2017 阿拉巴马州亨茨维尔• ASEC 2019 加利福尼亚州洛杉矶• ASEC 2021 虚拟今年的活动在提交的摘要方面得到了演讲者的良好反响,这表明 ASEC 继续满足我们应用空间环境科学和工程界的交流需求。我们计划在未来每隔一年继续组织会议系列,并希望在 ASEC 2025 亲自见到大家!欢迎参加 ASEC 2023 并享受会议! ASEC 2023 召集人 Linda Neergaard Parker/Space Weather Solutions Joseph Minow/NASA Insoo Jun/JPL Mark Matney/NASA