摘要:尽管以前和当前的地球观测平台产生了丰富的数据,以供应气候模型,天气预报,灾难监测服务以及无数其他应用程序,但公众仍然缺乏能够访问现场真实色彩,对我们的星球的全球视野,并将其推向实现其脆弱性的能力。长期以来,来自太空的地球摄影商业化的想法一直受图像的分析价值的主导。可以从这些地球表面的这些频繁重新审视中获得哪些特定知识和可行的智能?如何找到该分析的市场?但是,很少考虑图像的教育价值是什么?随着学生和儿童在观察我们当前的行星状态方面的几十年进步时,我们应该找到一种有用的机制来满足他们的好奇心,有助于满足我们孩子的简单寻求探索和更多地了解他们所看到的东西。以下研究描述了当前的GEO和LEO观察平台不足以在更新的5分钟时间尺度上提供真正的全局RGB覆盖范围,并提出了一种替代性,低成本的Geo + Molniya 3U Cubesat constellation来执行此类应用。
我们的新数据集为我们提供了重叠的宽带红外颜色和相同颜色波段的高分辨率光谱。我们精心选择了目标,包括具有已知成分的混合物体,以便开发和评估新技术来解释我们的宽带近红外光度测定。由于所有之前发表的研究都集中在地球同步轨道上的物体上,因此 Molniya 有效载荷和 RB 的加入是对现有文献的独特补充。我们首次能够在相同类型的全分辨率近红外光谱的背景下分析近红外光度测定。我们提供了有关改进感兴趣的光谱带以进行表征的见解,并提供了一种使用效率更高的近红外光度测定技术来提高快速识别能力的方法。
摘要 - 在本文中,我们通过卫星星座研究了全局量子通信的优化。我们应对巨大距离的量子密钥分布(QKD)的挑战以及地面光纤网络所带来的局限性。我们的研究重点是卫星星座的配置,以改善地面站之间的QKD和创新轨道力学的应用以减少量子信息传输中的潜伏期。我们在Molniya轨道中使用量子继电器卫星引入了一种新颖的方法,从而提高了通信效率和覆盖范围。使用这些高级轨道的使用使我们能够将卫星的操作存在扩展到目标半球上,从而最大程度地提高量子网络的范围。我们的发现为部署量子卫星和继电器系统提供了一个战略框架,以实现强大而有效的全球量子通信网络。
3. SBSP 的典型发电水平和距离是多少,包括发射机到接收机和轨道考虑因素?SBSP 的典型发电水平和距离是评估可行性的关键考虑因素。不同概念的发电水平各不相同,估计范围从 100 兆瓦到 2 千兆瓦。地球静止轨道(圆形)和闪电轨道(高椭圆形)都是合适的选择。地球静止定位需要先进的发射能力才能达到约 35,800 公里(22,300 英里)的固定高度,但具有太阳能发电能力系数超过 99% 的优势。对于实际应用,由于在穿过大气层传输时会损耗电力,因此在太空中发电千兆瓦级被认为是必要的。出于成本和可行性考虑,中地轨道成为更实际的选择。