• Antti Pulkkinen,美国国家航空航天局戈达德飞行中心太阳物理科学部主任(主持人) • Nicole Duncan,英国航宇系统公司民用空间、空间与任务系统战略规划经理 • Omar Nava 中校,美国空军气象部门气象战略规划与整合部空间气象与环境电磁效应负责人 • Mangala Sharma,美国国家科学基金会空间气象项目主任 • Elsayed Talaat,美国国家海洋和大气管理局 NESDIS 空间气象观测办公室主任
Karen St. Germain 博士是美国国家海洋和大气管理局卫星和信息服务部系统副助理署长 (DAAS)。她负责指导美国国家海洋和大气管理局两个主要卫星项目(联合极地卫星系统和地球静止运行环境卫星 - R 系列)、COSMIC-2 任务和空间天气后续任务的持续开发和部署。她还领导开发下一代功能,这些功能将在未来补充和增强这些系统。在担任 DAAS 之前,St. Germain 博士曾担任系统架构和高级规划办公室 (OSAAP) 主任,负责企业级任务架构开发和系统工程,使 NESDIS 成为一个灵活、稳定且反应迅速的民用航天机构,以支持美国国家海洋和大气管理局的任务。St. Germain 博士是企业级规划和具有全国意义的多组织项目的领导者。她还是主要系统采购方面的专家,尤其擅长将新技术转化为操作系统。从 2006 年到 2011 年,圣杰曼博士在成功的 Suomi-NPP 系统开发过程中担任 NOAA 系统性能各方面负责人,对 NESDIS 任务有了深入的了解。2011 年,圣杰曼博士接受了国防部负责采购、技术和后勤的副部长办公室(OUSD AT&L)的空间、战略和情报系统 (SSI) 办公室的职位。在那里,她负责国防部 2014 年太空战略组合审查,这是国防部副部长的一项特殊任务,旨在制定一项战略和实施计划,以应对太空领域不断变化的挑战。圣杰曼博士还领导了 SSI 内的遥感和快速打击部门,负责国防部战略导弹预警和天基环境监测组合的收购塑造和监督,并担任常规快速全球打击计划的项目主任。
这份关于 1997 年 5 月 27 日袭击德克萨斯州中部的一系列龙卷风的报告是由美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 服务评估小组在对风暴现场进行了为期 4 天的访问后编写的。报告中提出的气象分析是该小组在现场评估后的 4 个月内开发的。该小组利用了许多外部资源,包括风暴预测中心 (SPC)、国家环境卫星、数据和信息服务 (NESDIS)、运营支持设施 (OSF) 和大学资源来对恶劣天气进行解释。应该注意的是,由于气象分析和解释是在事后进行的,因此利用了所有可用的信息。在龙卷风雷暴发生之前,德克萨斯州达拉斯/沃斯堡和奥斯汀/圣安东尼奥的下一代气象雷达 (NEXRAD) 气象服务预报办公室 (NWSFOs) 的工作人员无法获得本报告中显示的一些图表和照片。
I. EXECUTIVE SUMMARY This is the Major Program Annual Report on National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) satellites to accompany the Fiscal Year (FY) 2025 President's Budget request pursuant to the requirements of the Consolidated Appropriations Act, 2024 (Public Law (P.L.) 118-42). This report includes updates and overall information on the life cycle costs, schedule, and other technical data for NOAA's major satellite programs within NOAA's National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) that have submitted baseline reports to Congress. NOAA is in the midst of implementing its next generation satellite architecture. NOAA will submit reporting requirements as soon as projects/missions determine that it has reached the appropriate stage pursuant to 33 U.S.C. § 878a. II. REPORT PURSUANT TO 33 U.S.C. § 878a(c)(3) FOR PROGRAMS THAT HAVE SUBMITTED A BASELINE REPORT The Office of Geostationary Earth Orbit (GEO) Observations provides overall program management for Geostationary Operational Environmental Satellites – R (GOES-R) Series. NOAA is in the midst of implementing its next generation satellite architecture. NOAA will submit reporting requirements as soon as Office of GEO Observations projects/missions are determined to have reached the appropriate stage pursuant to 33 U.S.C. § 878a.
在标题页上,从左上角开始顺时针方向:1.2021 年 5 月 18 日,在一次多国演习中,两架美国空军 F-35A Lightning II 飞机和两架法国阵风飞机在法国上空飞行时打破队形。图片来源:空军中士。亚历山大·库克。2.这张 2022 年 7 月 12 日曝光的图像由美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜在红外光下拍摄,显示了船底座星云中附近年轻的恒星形成区域 NGC 3324,揭示了之前被遮蔽的恒星诞生区域。图片来源:NASA、ESA、CSA 和 STScI。3.一架 UAS 飞入 Pebble Hill 地点 Block B/Unit C2 的烟雾柱中,Tall Timbers 研究站。图片来源:USGS/Todd Hoefen。4.2022 年 1 月 31 日,猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射。 图片来源:Joshua Conti,太空部队。5.GOES-17 卫星捕捉到了这张由 Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 火山于 2022 年 1 月 15 日水下喷发产生的巨大云层图像。 图片来源:NASA 地球观测站,Joshua Stevens 使用 NOAA 和 NESDIS 提供的 GOES 图像拍摄。6.这张照片由火星 2020 号航天器下降级上的摄像机拍摄,显示了美国宇航局的毅力号火星车于 2021 年 2 月 18 日着陆火星之前的样子。图片来源:NASA/JPL-Caltech。
一种通过卫星和无线电探空仪的垂直探测预报恶劣天气的统计技术。David L. Keller 和 William L. Smith,1983 年 6 月 (PB84 114099) 北半球积雪的空间和时间分布。Burt J. Morse 和 Chester F. Ropelewski (NWS),1983 年 10 月。(PB84 118348) 使用 NOAA 系列卫星进行火灾探测。Michael Matson、Stanley R. Schneider、Billie Aldridge 和 Barry Satchwell (NWS),1984 年 1 月。(PB84 176890) 使用卫星多通道海面温度图监测 1981-83 年东赤道太平洋的长波。 Richard Legeckis 和 William Pichel,1984 年 4 月。(PB84 190487)NESDIS-SEL Lear 飞机仪表和数据记录系统。Gilbert R. Smith、Kenneth 0. Hayes、JohnS. Knoll 和 RobertS. Koyanagi,1984 年 6 月。(PB84 219674)均匀地球和云表面反射模式图集(NIMBUS-7 ERB--61 天)。V. R. Taylor 和 L. L. Stowe,1984 年 7 月。(PB85 12440)使用卫星数据分析热带气旋强度。Vern F. Dvorak。1984 年 9 月。(PB85 112951)利用 NASA 空间站计划的极地平台进行地球观测。 John H. McElroy 和 Stanley R. Schneider,1984 年 9 月。(PB85 1525027 I AS)NOAA N-ROSS/ERS-1 环境数据开发活动摘要和分析。John W. Sherman III,1985 年 2 月。(PB85 222743/A3)NESDIS 14 NOAA N-ROSS/ERS-1 环境数据开发 (NNEEDD) 活动。John W. Sherman III,
在标题页上,从左上角开始顺时针方向:1. 2021 年 5 月 18 日,在一次多国演习中,两架美国空军 F-35A Lightning II 飞机和两架法国阵风飞机在法国上空飞行时打破队形。来源:空军中士亚历山大·库克。2. 这张 2022 年 7 月 12 日曝光的图像由美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜在红外光下拍摄,显示了船底座星云中附近年轻的恒星形成区域 NGC 3324,揭示了之前被遮蔽的恒星诞生区域。来源:NASA、ESA、CSA 和 STScI。3. 一架 UAS 飞入 Pebble Hill 位置 Block B/Unit C2 的烟柱中,Tall Timbers 研究站。来源:USGS/Todd Hoefen。 4. 2022 年 1 月 31 日,猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射。图片来源:太空军 Joshua Conti。5. GOES-17 卫星捕捉到了这幅由 Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 火山水下喷发产生的巨大云层的图像,拍摄于 2022 年 1 月 15 日。图片来源:NASA 地球观测站,图片由 Joshua Stevens 使用 NOAA 和 NESDIS 提供的 GOES 图像拍摄。6. 这张照片由火星 2020 号航天器下降级上的相机拍摄,显示了 NASA 的毅力号火星车在 2021 年 2 月 18 日着陆火星之前的样子。图片来源:NASA/JPL-Caltech。
1.1 背景 风险的特征是项目发生事件的概率或可能性以及事件发生时的后果、影响或严重程度的组合。风险管理 (RM) 是一个持续、迭代和主动的过程,用于管理风险并实现任务成功。该过程涉及识别、分析、规划、跟踪、控制、记录和有效传达风险。风险管理始于端到端系统架构定义阶段,并持续到运营和处置阶段,处理和跟踪现有残余风险和新风险。本文件为 NOAA 国家环境卫星、数据和信息服务 (NESDIS)、GOES-R 计划和 NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) GOES-R 系列计划/项目办公室制定了风险管理计划。GOES-R 系列计划/项目利用风险管理作为决策工具来确保安全并确保计划成功。决策基于有序的风险管理工作,包括在整个计划生命周期内识别、评估、缓解和处置风险。应用 RM 流程还可确保在整个计划中维护风险沟通和文档。(CCR 1204)(CCR 1796)GOES-R 系列系统计划主管 (SPD) 正在采取积极主动的方式来管理风险。在初始规划阶段,风险识别已启动并贯穿整个 GOES-R 系列计划生命周期,目标是减少需要变通方法、应急或后备计划和额外资金的意外事件。随着计划进一步定义和实施风险管理流程,预计随着时间的推移将需要进行更改和改进。该计划已为 GOES-R 系列计划的所有任务阶段制定,包括端到端系统架构研究、计划定义和风险降低 (PDRR)、采购和运营 (A&O) 以及处置。随着任务的发展,可能需要对计划进行未来迭代。
NOAA 海洋和大气研究办公室 (OAR) 1 NOAA 太平洋海洋环境实验室,华盛顿州西雅图 2 NOAA 海洋酸化计划,马里兰州银泉 3 NOAA 全球监测实验室,科罗拉多州博尔德 6 NOAA 大西洋海洋和气象实验室,佛罗里达州迈阿密 9 NOAA 国家海上资助办公室,马里兰州银泉 10 NOAA 地球物理流体动力学实验室,新泽西州普林斯顿 17 NOAA 全球海洋监测和观测计划,马里兰州银泉 18 NOAA 气候计划办公室,马里兰州银泉 NOAA 国家海洋渔业局 (NMFS) 4 NOAA NMFS 西北渔业科学中心,华盛顿州西雅图 13 NOAA NMFS 栖息地保护办公室,马里兰州银泉 14 NOAA NMFS 阿拉斯加渔业科学中心,阿拉斯加州朱诺 16 NOAA NMFS 科迪亚克实验室,阿拉斯加州科迪亚克 NOAA 国家海洋局 (NOS) 17 NOAA 国家沿海海洋科学中心,马里兰州银泉市 NOAA 国家环境卫星、数据和信息服务 (NESDIS) 8 NOAA 国家环境信息中心,马里兰州银泉市 11 NOAA 国家环境信息中心,密西西比州斯坦尼斯航天中心 海洋和大气事务副部长办公室 19 NOAA 通信部门,华盛顿特区 NOAA 附属机构 5 华盛顿大学气候、海洋与生态系统研究合作研究所,华盛顿州西雅图 7 迈阿密大学海洋与大气研究合作研究所,佛罗里达州迈阿密 12 马里兰大学地球系统科学跨学科中心卫星地球系统研究合作研究所,马里兰州学院公园市 15 NOAA 国家海洋赠款办公室弗吉尼亚海洋赠款学院项目研究员,马里兰州银泉市