Spaceborne and airborne SAR are complex engineering systems with growing importance (particular SAR satellite platforms are steeply incresisng in numbers with many new systems being planned or already been launched and operated by both national and private entities) and a multitude of powerful applications for earth observation monitoring applications (urban and industrial infrastructure integrity, natural hazards, agriculture, met-cocean observations, and maritime security) .对于工程专业的学生来说,了解SAR的基础知识很重要,包括它与其他连贯的成像和层析成像技术背后的相关性很重要(例如光学全息图,MRI,例如声纳/超声)及其关键应用,包括相关的传感器设计和信号形成;基本和高级SAR和INS INAR数据处理方法,知识Gaine Din Teh课程将使学生能够评估现有和新应用程序的可行性,并测试SAR Andinsar的新数据处理方法,并了解其在以后的职业生涯中可能遇到的混凝土案例的挑战。该课程将SAR/Insar“技术和应用程序作为各种工程系统中使用的组件
第 4 单元 – 遥感 本课程研究电磁辐射及其与地球表面和大气的相互作用、基本辐射传输理论以及被动(即航空摄影、机载和星载扫描仪数据)和主动(即激光雷达和 SAR 图像)成像系统的性能。本课程还侧重于航空照片解释、数字图像处理和各种卫星和机载遥感技术(包括干涉合成孔径雷达、高光谱和热红外成像)。重点是从遥感数据中提取定量和定性信息、遥感和 GIS 技术的集成以及遥感的操作方面。
摘要。由于这些链接提供的高带宽和安全性,对自由空间光学通信的兴趣日益增加,因此产生了设计高性能卫星终端的必要性。为了开发这些终端,必须详细了解出现在太空环境中的光学机械现象及其对光学通信链路的影响。对在太空传播终端中出现的光学机械现象进行了综述,描述了它们每个现象的相关性。通过在光学和通信性能参数之间构建桥梁,收集了通过光学机械性能来计算对沟通性能的影响的方法。最后,可用于减轻这些现象的有害影响的技术被分类,并确定相关的研究挑战。
Ag silver Al aluminium APS Announced Pledges Scenario As arsenic a-Si amorphous silicon ASTER Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Au gold B boron B20 Business 20 Ba barium Be beryllium Bi bismuth C carbon CAIT Climate Analysis Indicator Tool CdTe cadmium-telluride Ce cerium CIGS铜 - 印度 - 二苯胺 - 二硫化物co钴二氧化碳二氧化碳COP会议CR铬 erbium Eu europium EV electric vehicles EW electrowinning F fluorine FC Fuel cell Fe iron Ga gallium GATT General Agreement on Tariffs and Trade Gd gadolinium Ge germanium GHG greenhouse gas GIS Geographical Information System Gt giga tonne GW giga watts Hf hafnium HLT hard-rock lithium Ho holmium HPAL high-pressure acid leaching IEA International Energy Agency In indium IPCC政府间气候变化小组IR IRIDIUM IRIDIUM IRENA RENEWABLE能源局IRTC国际材料国际圆桌会议批判性KT KILO TONNES
摘要 多功能、可部署和可打包天线对于许多应用都非常重要,包括无人机、卫星通信(例如立方体卫星)和通用机载和星载通信系统。值得注意的是,这种天线为上述应用提供了新功能。在本文中,我们介绍了关于可折叠和物理可重构天线的新兴研究,这些天线可以改变其形状以适应和重新配置其电磁性能(例如工作频率、带宽、极化、波束宽度等)。 1. 简介 可重构、可调、多功能、可部署的天线系统已广泛用于支持无线通信系统的多种服务。电气和机械重构方法已经得到开发并应用于机载和星载系统的各种应用,例如通信、侦察、传感和能量收集 [1],[2]。最近推出的一类新的物理可重构天线是折纸天线 [3]。与传统天线相比,折纸天线具有独特的优势,例如性能可重构、可调性和高效存放。它们固有的电磁和机械多功能行为使它们适合便携式军事和太空应用,这些应用对空间要求严格(例如,小型卫星平台的空间限制)。此外,折纸天线变形的能力使得开发具有前所未有和变革性能力的新型电磁 (EM) 系统成为可能,例如:(a) 天线可以改变其几何形状,以根据时间调整其性能并实现多功能性,(b) 2-D 和 3-D 天线阵列可以改变其覆盖面积、形状和/或元件分离,以实现最佳波束成形、波束控制和扫描范围,以及 (c) 可重构频率选择表面可以改变其性能以支持可调和多功能天线和阵列的操作(见图 1)。[4] 中可以找到有关折纸天线和可展开电磁结构的最新评论。
地表温度异常和地质结构是地下地热潜力的重要指标。许多来自太空平台的遥感数据已被用于调查这些指标。然而,典型的粗空间分辨率被发现是卫星图像在详细探测地热温度异常和地质结构方面的一个突出限制。在这项研究中,首次使用高分辨率机载遥感(包括热红外 (TIR) 和光检测和测距 (LiDAR) 数据)的集成来调查印度尼西亚 Bajawa 地区的地表地热指标。这项研究旨在评估 TIR 和 LiDAR 数据的集成在技术上是否可靠,以及是否可以为地热资源勘探的传统 3G 调查(地质、地球物理和地球化学)提供附加信息。
TetraPLEX 是一款专为卫星设计的高性能 AI 处理器。TetraPLEX 拥有每秒 10 万亿次的惊人处理能力,标志着卫星技术的巨大飞跃。TetraPLEX 可用作机载处理器 (OBP),促进太空 AI 处理和边缘计算,彻底改变了卫星数据的处理方式。TetraPLEX 与 NVIDIA 合作开发,可直接在卫星内进行高效的现场数据分析,大大减少了传统地面处理所需的时间和成本。TetraPLEX 将彻底改变太空中大型数据集的实时分析,尤其是对于温室气体监测等任务。它为 TelePIX 创建的开创性卫星云 AI 平台“星载 ESG AI 云边缘计算解决方案”铺平了道路。
摘要:星载全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器已成为航天器导航的无处不在的传感器,尤其是在低地球轨道 (LEO) 中,通常还支持科学研究或作为专用的科学有效载荷。由于可用的太空 GNSS 接收器模型数量众多,航天器设计人员和科学家可能难以获得或了解适合其目的和约束的最新模型。基于包含 90 多种不同接收器模型的文献综述,本文旨在概述在太空任务中具有传统功能的太空 GNSS 接收器。它分析了收集到的数据中的趋势,并展望了微型 GNSS 接收器模型,这些模型在未来的太空任务中具有很高的使用潜力。
摘要 未来的太空任务将处理和分析机载图像,对飞行计算提出了更高的要求。即使与笔记本电脑和台式电脑相比,传统飞行硬件提供的计算能力也有限。新一代商用现货 (COTS) 处理器,如 Qualcomm Snapdragon,可在小尺寸重量和功率 (SWaP) 下提供大量计算能力,并以图形处理单元 (GPU) 和数字信号处理器 (DSP) 的形式提供直接硬件加速。我们在 Qualcomm Snapdragon SoC 上对各种仪器处理和分析软件(包括机器学习分类器)进行了基准测试,该 SoC 目前由国际空间站上的 HPE 星载计算机-2 (SBC-2) 托管。索引术语 — 边缘处理、空间应用、机器学习、人工智能
