柏林技术大学的Nanoff(编队飞行中的Nanosatellites)项目由联邦经济事务和能源部的德国航空航天中心(DLR)带来了资金,是微型卫星技术的开拓者。主要任务目标是两颗卫星在螺旋轨道上的受控地层飞行,这是柏林TU的开创性壮举,因为这将是大学首次从大学中进行如此紧凑的卫星在轨道上进行地层飞行。实现这一目标,该项目的核心创新在于其高度微型的卫星总线平台Tubix-5,该平台将推进系统集成到紧凑型2U框架中,提供了前所未有的1.3U有效负载能力。该项目在技术上是高级先进的,具有诸如可部署的太阳能电池板,冗余GNS接收器,三个微型星形跟踪器和四个具有39m接地像素分辨率的光学摄像头,以及超过160 km的缝隙宽度,并标志着Tu Berlin的大量里程碑。所有这些成就都强调了使命的独特创新,商业可行性和学术卓越的融合。
立方体卫星这种纳米卫星引起了空间科学家和工程师的关注,他们希望观察太空环境并开发空间工程的创新技术。立方体卫星是一种小型卫星,其外形尺寸基于 10 厘米立方体。然而,立方体卫星的尺寸限制限制了将相对较大的任务设备(例如姿态控制系统)嵌入卫星。此外,用于传输数据和为任务设备供电的线束也占用了嵌入任务设备的物理空间。因此,本研究调查了早期关于纳米卫星线束设计的研究。此外,我们考虑了卫星总线系统光学无线线束的可能性,以实现更有效、更可靠的立方体卫星设计。
Maya-3 和 Maya-4 立方体卫星 (CubeSats) 是该国建造的第一批纳米卫星。CubeSats 重约 1 公斤,其 10 厘米立方体框架内装有用于演示基于纳米卫星的远程数据收集系统和光学成像的组件。Maya-3 和 Maya-4 是菲律宾大学迪利曼分校 (UPD) 电气和电子工程学院 (EEEI) 电气工程理学硕士/工程硕士课程的要求。它们是由当地纳米卫星工程研究生项目的第一批学生开发的,该项目由八名学生组成,他们获得了科学技术部-科学教育学院 (DOST-SEI) 的奖学金支持。
⚫ 太空是美国至关重要的战略战场,因为该领域对于情报、监视和侦察 (ISR) 能力至关重要,而这些能力对于发现和拦截伊朗支持的中东无人机、导弹和火箭袭击至关重要。美国应更好地利用其在中东的合作伙伴,与他们合作共同提高太空领域的战备能力,包括增加联合研发;利用纳米卫星和高光谱卫星等新兴空间技术,努力实现更大的太空早期威胁检测和信息共享;并越来越多地将太空资产纳入与区域合作伙伴的双边和多边演习中。
微型真空电弧推力器是微型和纳米卫星上推进系统的候选系统之一。它们具有多种优势,例如比冲高、使用密度高、体积小的固体推进剂而不必使用储罐和压力系统,以及包含电子和离子的等离子体膨胀而不必使用中和阴极。多电荷离子的出现是解释离子以极高速度存在的原因之一。本文重点介绍了真空电弧推力器的简化一维模型,考虑了真空电弧推力器典型条件下阴极表面的电子和原子发射以及极间气体的分解。对于钛阴极材料,结果表明,逐步电离是理解真空电弧条件下观察到的高等离子体的关键因素。
Marshall 开发、测试和管理科学仪器、实验和航天器,收集有关地球和太空的重要信息。Marshall 的科学研究包括广泛的地球科学、太阳物理学、天体物理学和行星科学研究。这些实验包括从最小的纳米卫星和亚轨道探空火箭到管理钱德拉(NASA 的大型天文台之一)的任务。凭借 SERVIR 等地球科学项目,Marshall 在及时向最需要的人提供科学数据方面处于领先地位。Marshall 的科学家和工程师团队提供了成功完成 NASA 任务以及将人类探索扩展到比以往更深入太阳系所需的技能组合。先进制造业
Unseenlabs 联合创始人 Clément 和 Jonathan Galic 表示:“继 2018 年首轮 750 万欧元融资后,我们很自豪地宣布第二轮 2000 万欧元融资。2020 年对 Unseenlabs 来说是丰收的一年。这让我们确认了我们模式的可行性以及我们产品对市场参与者的益处。新一轮融资将使我们能够加快推出我们的卫星星座,到 2025 年,我们的卫星星座将由 20-25 颗纳米卫星组成;支持我们地理定位服务的发展;并提高我们在国际舞台上的影响力。这显然是我们规模的改变。在迈出这一步的同时,我们很高兴能够继续依靠许多历史合作伙伴的支持,同时欢迎新合作伙伴的加入,我们对他们的信任表示感谢。” Unseenlabs 由兄弟兼航空工程师 Clément 和 Jonathan Galic 于 2015 年创立,于 2019 年 8 月发射了首颗纳米卫星。此后,公司不断发射新卫星,如今已成为欧洲海上船舶卫星射频 (RF) 地理定位领域的领导者。利用其基于识别船舶发射的电磁波的专有船载技术,Unseenlabs 能够从太空对任何海上船只进行近乎实时的地理定位,误差在 1 公里以内。其目标是到 2025 年建立一个由 20-25 颗纳米卫星组成的星座,并且随着每颗新卫星的发射,Unseenlabs 星座的性能都会提高。本轮融资总额为 2000 万欧元,由 360 Capital 基金进行,该基金在欧洲以其在“深度科技”方面的专业知识而享有盛誉;Omnes 正在积极继续推出其“深度科技”基金;以及投资于帮助恢复海洋健康的创新公司的 Blue Oceans Partners。参与新一轮融资的还有我们的历史投资者 Definvest 基金(由 Bpifrance 代表法国武装部队部管理)和 Breizh Up(布列塔尼地区委员会的投资基金,由 ERDF 支持并由 Sofimac Innovation 管理),他们自 2018 年第一轮 750 万欧元融资以来一直与我们在一起。
在这些成就的基础上,我们试图在太空领域进一步增强我们的能力。这促使我们在今年6月收购了AlénSpace。AlénSpace是一家创新的创业公司,以其开发纳米卫星的开发而被广泛认可,其中一些已经被推出并成功地部署在轨道上。添加GMV在太空系统中的全面功能套件以及我们在太空市场中的既定地位,同时利用GMV和Alén太空团队的共同专业知识,我们旨在生产可以迎合广泛应用程序的最高质量,高效和成本效益的卫星。,我们将自己设想在小型卫星制造业的最前沿,并在全球范围内发展相关技术。
近年来,广播式自动相关监视 (ADS-B) 服务在民用和军用航空中变得至关重要,它可以跟踪受控区域地面上的飞机并为非受控空域的飞机提供服务。除了地面飞机探测之外,一些机构已经实施并验证了对受控区域和非受控区域的太空监视 [1][2]。对于科学航天器,特别是用于地球观测的纳米卫星 (<10kg),尺寸和重量是限制和影响设计的最主要因素,对于天线系统也是如此。因此,在使用天基监视系统时,优化的天线设计以检测飞机信号是强制性的。在本文中,我们提出了一种小尺寸、低轮廓的 L 波段天线,适用于太空操作并针对 ADS-B 信号接收进行了优化。设计要求和约束在第 II 部分中描述,模拟和测试结果在第 III 部分中给出。第 IV 部分总结了这里提出的工作。
在过去的十年中,世界在太空技术方案中面临大规模插入小卫星。每年,微型和纳米卫星的数量都会增加,并从太空市场的玩家受到更多关注。尽管缺乏国家发射器,但巴西太空计划在上个世纪以某种成功的开发而闻名,包括其太空资产,例如赤道附近的特权发射场,一个由既定的小型卫星计划的飞行且可靠的飞行型飞行器,可用于下降且可靠的声音飞行器,以及微型雷神实验和大学。因此,目前的工作提出了对巴西VSB-30发声火箭的修改,以便允许在低地球轨道(LEO)中发射和插入小型卫星,以满足国家发射器的空白。它还提供了一个立方体轨道衰减模拟和轨道插入模拟,并使用ALCântara发射中心发射的改良火箭,是为了使用此修改后的发射器验证国家任务的潜力。
