欧洲空间和数字参与者将研究构建欧盟卫星连接系统 促进数字经济 缩小数字鸿沟 @AirbusSpace @Arianespace @EU_Commission @Eutelsat_SA @Hispasat @OHB_SE @orange @SES_satellites @telespazio @Thales_Alenia_S 布鲁塞尔,2020 年 12 月 23 日——欧盟委员会已选定一个由欧洲卫星制造商、运营商和服务提供商、电信运营商和发射服务提供商组成的联盟,研究设计、开发和发射欧洲拥有的空间通信系统。该研究将评估一项新举措的可行性,该举措旨在加强欧洲数字主权,为公民、商业企业和公共机构提供安全连接,并为农村和“无信号”地区提供全球覆盖。作为对哥白尼和伽利略计划的补充,这一新的欧盟旗舰计划一旦获得批准,将充分利用类似于数字和空间工业的技术潜力的协同效应。为期一年的可行性研究的合同价值为 710 万欧元。由 Breton 委员倡导的欧洲空间连接系统将为欧盟及其成员国提供安全通信服务,并为欧洲公民、公司和移动部门提供宽带连接,加强欧盟的数字主权。它将以欧盟的 GOVSATCOM 卫星池和共享计划为基础
航天器总质量 最多 200kg 任务数据上行链路 28kbps;下行链路 50kbps(低速率)/480kbps(高速率) 指向知识 0.07 度(1 σ) 指向控制 0.08 度(1 σ) 转动速率 0.5 度/秒(横滚/偏航);1.5 度/秒(俯仰) GPS 精度位置 10m;速度 0.02m/s;时间 50ns(1 σ) 设计寿命 >7 年(500km 轨道);>5 年(1,200km 轨道) 运载火箭 阿丽亚娜空间联盟号、阿丽亚娜 6 号、维珍轨道发射器一号,其他拟议 标称轨道 500-1,500km 圆形极地轨道;可适应高度/倾斜度电池锂离子总线电压22-38V非调节C&DH冗余总线@125kbps(SoCan)和1Mbps(SpaceWire)加密AES 256有效载荷电气和数据处理接口电源线(0.5-5A);热传感器线;SoCan总线;SpaceWire总线1同步(1kHz)线路;1 PPS(1Hz)线路TT&C上行/下行链路频段10Ka遥测频率/8Ka命令频率推进电力(氙气HET)最大Delta-V> 800m / s可靠性(非有效载荷)0.96 @ 5年宽带TT&C /通信选项可选Ka波段任务数据链路(1.6Gbps)带2个可操纵天线(15kg / 40W要求) div>
自五十年代初以来,一直在继续努力为各种目的创建空间对象。这些努力最初是在俄罗斯,美国和德国同时进行的。但是,在第二次世界大战之后,美国和苏联创建了自己的太空研究计划,追踪其进化和成长很有帮助。中国人是通过开发烟花来公认的太空技术的先驱。然而,直到1900年初,作为正式学科的空间的研究才开始,并发展了越来越克服地球重力的火箭的发展。在1948年至1958年的十年中,大多数发展都是在火箭技术的背景下,它看到了德国V-2火箭和美国的声音火箭的演变。但是,苏联在1958年推出了Sputnik-1,确定卫星也可以有效地使用。1962年4月是一个地标,尤里·加加林(Yuri Gagarin)在地球上建立了一个轨道,导致美国于1969年将一个人登上月球,苏联于1971年在1971年推出Salyut-1,这是一种空间站。印度于1967年进入太空时代,并参加了Sounding Rocket计划并于1973年建立了卫星中心。欧洲太空计划于1975年启动,建立了ESA,这是22个国家的政府间倡议,而Arianespace于1980年出现。最近,SpaceX已成为发射系统的主要参与者,具有重型启动器,启动到轨任务和完全可重复使用的技术。在未来十年中,许多其他国家对月球和火星的任务的新兴趣预计将显着扩大太空活动。
空中客车和泰雷兹公司设计的 CERES 侦察空间系统成功发射 基于 ESSAIM 和 ELISA 信号情报演示器 @AirbusSpace @ThalesDefence @CNES #DGA @AVIO @Arianespace @Thales_Alenia_S #CERES #SpaceMatters #NextSpace 库鲁,2021 年 11 月 16 日——由空中客车防务与航天公司和泰雷兹公司为法国军备总局 (DGA) 设计和制造的 CERES 空间系统(空间电磁侦察能力或天基信号情报能力)卫星已从法属圭亚那的欧洲航天港通过 Vega 运载火箭成功发射。 “我们已准备好为法国推出下一代太空监视能力:CERES!空客公司空间系统负责人让马克·纳斯尔表示:“委托空客负责建造和完成整个空间系统是对我们专业知识和先进技术的充分认可,尤其是从 ESSAIM 和 ELISA 演示项目中获得的技术。” “三颗 CERES 卫星将为法国提供其首个信号情报卫星系统,从而证实了我们作为法国天基情报系统总承包商的能力。”他继续说道。CERES 旨在探测和定位地面传感器无法到达区域的无线电通信系统和雷达的电磁信号。在低地球轨道上,CERES 不受空域飞越限制,可以在各种天气条件下运行。该系统将为法国武装部队的军事行动提供深入信息,从而提高态势感知能力。CERES 将通过其首个信号情报 (SIGINT) 卫星系统完善法国的战略和战术国防情报能力。 DGA 信任泰雷兹负责 CERES 端到端任务的执行,我们依靠我们在太空 SIGINT 领域 20 多年的经验,尤其是 ESSAIM 和 ELISA,我们在卫星有效载荷和用户地面段方面的独特专业知识,以及我们在所有环境中 SIGINT 和电子战方面的广泛知识”,泰雷兹国防任务系统执行副总裁 Philippe Duhamel 表示。该系统包括由三颗相同卫星组成的空间段,这些卫星携带 SIGINT 有效载荷,以及用户和地面控制段。空中客车防务与航天公司和泰雷兹是整个端到端系统的联合承包商。空中客车负责全球系统集成和由三颗卫星组成的空间段,而泰雷兹负责整个任务链和系统性能,从机载有效载荷到用户地面段。此外,泰雷兹阿莱尼亚航天公司还作为空中客车的分包商,提供卫星平台。法国航天局 CNES 作为 DGA 的协助伙伴,采购了发射服务和地面控制部分。
CNESmag,法国国家空间研究中心的杂志,位于莫里斯昆汀广场 2 号。75039 巴黎 cedex 01.所有通信请写信至:18 avenue Edouard Belin。31401 图卢兹 cedex 9.电话。:+33 (0)5 61 27 40 68.互联网:http://www.cnes.fr。这篇评论是 Communication&Entreprises 的成员。订阅:https://cnes.fr/reabonnement-cnesmag。出版总监:Philippe Baptiste。编辑总监:Marie-Claude Salomé。主编:Mélanie Ramel。校对:Céline Arnaud。编辑人员:Dominique Fidel、Aude Borel、Anaïs Maréchal、Hortense Lasbleis、Mélanie Ramel。照片和图像:Orianne Arnould、Lauren Lacau(Photon)。照片编辑:Loïc Octavia。照片来源:p. 4 CNES/C.Peus – CNES/ESA/Arianespace-CSG 摄影与视频部门-P.Piron – CNES/S.Roelandt;页5 法国国家太空研究中心/C.Peus;页6 ESA-S.Corvaja;页7 CNES/ESA/Arianespace-CSG 摄影与视频部门-P.Baudon;页8 阿丽亚娜集团;页9 法国国家太空研究中心/C.Peus;页10 法国国立太空研究所;页11 (上) 法国国家太空研究中心;页11 (底部) OPUS 航空航天;页13 页。 15 尼古拉·洛卡尔佐;页16 CNES/ESA/Arianespace-CSG 摄影和视频部门-P.Piron;页17 法国国家太空研究中心;页19 CNES/ESA/Arianespace-CSG 摄影和视频部门-P.Piron;页20 CNES/ESA-ill D.Ducros; p.21 CNES/ESA/Arianespace-CSG 摄影和视频部门-P.Piron;页22 (上) 法国国家太空研究中心;页22 (底部) CNES/ESA/Arianespace-CSG 摄影和视频部门-P.Baudon;页24 CNES/ESA/Arianespace/ArianeGroup-CSG 摄影与视频部门-P.Piron;页25 欧洲航天局/S.Corvaja;页26 法国国家太空研究中心;页27 法国国家太空研究中心/Nawan;页33 J.Arnould;页34 在场;页34 法国国立科学研究中心/K.规则;页34 (底部) CNES/Reactive Production/P.贝雷塔;页35(左)行星科学/anthelme B.; p.35 (右)Editions Privat - Panini;页36。AirLiquide/Laurent Lelong。插图:Robin Sarian(Idix)、François Foyard。网站管理员:Sylvain Charrier 和 Marie Fesuick。社交媒体:Mathilde de Vos、Marc L'Helgouach 和 Alice Thomas。英文文本:Boyd Vincent。设计和印前:Citizen Press – David Corvaisier、Mathilde Gayet、Hortense Lasbleis、Fabienne Laurent、Blandine Pouzin。印刷:Ménard。ISSN 1283-9817。谢谢:YannGuélou,Philippe Pujes,AiméeCippe,Emline Deseez,Marie-Anne Clair,Carine Leveau,Carine Leveau,Philippe Collot,Jacques Arnould,Massimiliano Costantini ,Jean Blouvac,Vincent Taponier,Christophe Bonnal,Marie-Sophie Lachesnais,David Tchoukien,Bruno Vieille,JérômeDehouve,JoëlEgalgi,FrédéricMunos,Nathalie Girard,Nathalie Olivier Bugnet,Pierre Guilhem,Jean-Marc Bahu,Horacio Romero,Pascal Noir,Patrick Burdaszewski,Nathalie Cesco,Carole Rossi,Carole Rossi,Michelel Illig,Christophe Chavagnac,Damien,Damien来自 Seze、Marie-Françoise Bahloul、Arnaud Prost
对西班牙太空活动起源的研究表明,西班牙从一开始就加入了欧洲太空计划,而这超出了该国当时的财政和技术资源,使得该计划起步艰难,几乎摧毁了该计划背后的梦想。对这一早期阶段的分析表明,该计划很大程度上归功于外部因素,西奥多·冯·卡门教授对西班牙的高度尊重以及他那些年与西班牙航空当局和调查人员的频繁接触可能起到了重要作用。他是美国和其他地方许多成就的推动力,也可能为西班牙航空当局提供了最初的推动力。然而,并非所有政治当局都同样热情——在那些年里,只要这项新活动对可用的少量资源提出哪怕是最微小的要求,就会有人试图中止它。尽管资源分配不足,但该计划最终还是获得了批准。批准的主要原因是西班牙政权加入一个享有盛誉的欧洲组织具有政治价值,并且西班牙开始与 NASA 合作——另一项享有很高政治声誉的活动——这显然有利于与欧洲其他国家进行平行合作。因此,NASA 是第二个必须承认其影响力的外部参与者。西班牙太空活动的发展以早期参与者的大量和持续努力以及那些自愿决定参与和投资的行业和机构部门为标志。根据投资数据,大量资金支持和对这项活动发展潜力的理解相对较新,可以追溯到 1988 年左右。从那时起,西班牙对研发活动的支持一直保持在前所未有的水平。这在很大程度上要归功于 ESA,因此它是第三个得到承认的外部参与者,还应该记住,ESRO 在 1967 年给予了大力支持,当时西班牙面临着相当大的压力,要求其退出该组织。这种外部支持表明,太空活动本质上是跨国的,而且人们普遍认为如此。在科学领域,许多团体已经熟悉了几年前科学界无法触及的课题,其中一些团体今天正在领导欧洲实验。然而,情况正在发生变化。这项持续的努力取得了显著成果:数千名专业人员接受了最先进的技术水平的工业培训;工业可用的技术资源和机构的实验能力也得到了同步改善;创造了有助于国家财富的产品和服务,而这些产品和服务在十年前还闻所未闻;开创性地将西班牙行政、工业和大学的一个重要部门整合到欧洲。此外,作为这项活动的另一个结果,西班牙成为许多新的重要组织的成员,既有欧洲组织(欧洲空间组织、欧洲气象卫星组织、欧洲通信卫星组织、阿丽亚娜空间组织),也有国际组织(国际通信卫星组织、国际空间站组织、国际空间站组织、国际海事卫星组织)。结果是,现在西班牙的航天领域已经达到了临界规模,确保了这项活动在西班牙的光明未来。如果西班牙不是欧洲航天局的成员,这一切都不会发生。航空航天业的持续整合对欧洲航天部门产生了重大影响,重要的是要明白现在必须做出决定——决定未来的政策是否应该完全局限于这些新跨国公司提出的融资建议,或者是否愿意建立和支持所有欧洲国家共同的单一竞争政策。这是要解决的问题