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近年来卫星发射数量的快速增长以及未来十年计划发射的压力要求提高空间领域感知设施的效率。光学设施是全球空间领域感知能力的重要组成部分,但传统光学望远镜仅限于在相对较短的黄昏时期观测卫星。在这项工作中,我们探索将这个运行时间扩大到一整天,以大幅改善单个站点的观测机会。我们使用 Huntsman 望远镜探路者(一种主要使用自备组件制造的仪器)和佳能远摄镜头探索白天的空间领域感知观测。我们报告了 81 颗 Starlink 卫星的光度光变曲线,从太阳高度 20 度到中午不等。发现 Starlink 卫星特别明亮,亮度为 3 . 6 ± 0 . 05mag,σ = 0 . 6 ± 0 . 05mag(斯隆 r'),或比黄昏条件亮 ∼ 11 倍。与理论模型进行比较后,我们得出结论,这种令人惊讶的观测亮度是由于轨道卫星下方的地球反照所致。最后,我们讨论了亨茨曼望远镜探路者使用日间光变曲线探测卫星轨道方向变化的潜力。
尽管移动宽带网络(3G、4G 以及现在的 5G)和光纤基础设施的部署取得了快速进展,但仍有 29 亿人无法访问互联网 1 。根据国际电信联盟 (ITU) 的数据,亚太地区是受影响最严重的地区,有 17 亿人无法访问互联网,主要在印度和中国 2 。但非洲是互联网普及率最低的大陆:其一半以上的人口(7.38 亿人)根本没有互联网接入。根据国际电信联盟的数据,只有 50% 的非洲人口生活在 4G 覆盖的地区(但不一定有接入的手段),这是世界上最低的比例(图 1 )。总体而言,2021 年非洲的互联网普及率为 33%,而第二大最不发达地区亚太地区的互联网普及率为 61%。
在版本2有错误并崩溃的情况下,我们希望计算机返回版本1。我们需要一种机制来重新启动计算机,以便我们可以利用交替的引导分区。由于卫星在太空中,因此无法选择将某人发送到服务器室并手动重新启动计算机。没有运行软件,卫星无法与地面上的操作员进行通信。为了确保计算机在进程崩溃时重新启动,我们实现了一个硬件看门狗,可在绊倒时切换电源重置。该软件负责“抚摸”看门狗;如果过程崩溃,看门狗将绊倒。此功能还允许我们通过故意崩溃以触发看门狗来整洁地处理其他类型的软件错误。您可能会说这是我们对经典故障排除问题的回答:“您是否尝试过将其关闭并重新打开?”
伊隆·马斯克 (Elon Musk) 拥有的卫星互联网星座 Starlink 为全球消费者提供卫星互联网连接,并积极参与引导乌克兰军用无人机和导弹攻击俄罗斯军事阵地,从而成为正在进行的俄乌冲突的一方和名副其实的军事目标。俄罗斯还指责 Starlink 帮助乌克兰军队引导和修改两枚海王星导弹的射击,导致俄罗斯军舰莫斯科号沉没。作为一家总部位于美国的私营组织,Starlink 在没有获得美国政府正式授权的情况下参与国际战争,就武装冲突的国际习惯法而言,打开了潘多拉魔盒。莫斯科现已宣布将摧毁 Starlink 在太空的资产,以确保其在乌克兰周边作战区域的军队安全。莫斯科对美国卫星公司资产的任何攻击都有可能使美国脱离战略忍耐,陷入另一场“无法取胜”的战争泥潭。
3对于这些星座的第一代架构的设计更确定。所有这些星座都期望有更多的卫星,并在下面的FCC参考文献中指示。这些可能会进化。4根据每个星座的高度和光速的高度,延迟数字是估计值。5 FCC授权Kuiper卫星星座|联邦通信委员会,2020年7月30日。6 KA带卫星服务通常使用18-20 GHz进行下行链路,上行链路为27.5-30 GHz。7直接到家表示直接出售给消费者的宽带服务。8 FCC授予开普勒通信访问美国市场|联邦通信委员会9 KU乐队卫星服务通常使用10.7-12.7 GHz进行下行链路,上行链路14.0-14.5 GHz。10 IOT表示“物联网”,即将无线设备与彼此和Internet连接。11 FCC授予了美国NGSO星座的OneWeb美国市场访问|联邦通信委员会12个OneWeb星座的大小:https://oneweb.world/media-center/oneweb-completes-its-five-to-to-50-mission
自进入太空时代以来的几个世纪里,对地球空间环境的理解呈指数级增长(Jacchia,1959)。所谓的空间天气描述了太阳-地球连接中的“天气”变化,已显示出对平民生活、商业和国家安全(包括通信、导航、电网和卫星操作)的广泛影响(Anthea et al.,2021;Emmert,2015;Malandraki & Crosby,2018;McNamara,1991;Montenbruck & Gill,2000;Skone & Yousuf,2007;Zhang et al.,2019)。由于地球上层大气的存在,大量在100至600公里高度运行的卫星和空间碎片通过大气阻力受到空间天气的显著影响(Chen et al., 2012 , 2014 ; Li & Lei, 2021a ; Qian & Solomon, 2012 )。因此,不断增加的空间物体数量迫切需要准确认识和预报高层大气的四维时空变化以及空间天气系统(Krauss et al., 2020 )。
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