摘要:尽管以前和当前的地球观测平台产生了丰富的数据,以供应气候模型,天气预报,灾难监测服务以及无数其他应用程序,但公众仍然缺乏能够访问现场真实色彩,对我们的星球的全球视野,并将其推向实现其脆弱性的能力。长期以来,来自太空的地球摄影商业化的想法一直受图像的分析价值的主导。可以从这些地球表面的这些频繁重新审视中获得哪些特定知识和可行的智能?如何找到该分析的市场?但是,很少考虑图像的教育价值是什么?随着学生和儿童在观察我们当前的行星状态方面的几十年进步时,我们应该找到一种有用的机制来满足他们的好奇心,有助于满足我们孩子的简单寻求探索和更多地了解他们所看到的东西。以下研究描述了当前的GEO和LEO观察平台不足以在更新的5分钟时间尺度上提供真正的全局RGB覆盖范围,并提出了一种替代性,低成本的Geo + Molniya 3U Cubesat constellation来执行此类应用。
我谨代表 GRF 达沃斯团队欢迎大家来到达沃斯参加第五届国际灾害与风险会议 IDRC Davos 2014,并衷心感谢大家参加这次全球盛会。IDRC Davos 2014 会议在 2006 年、2008 年、2010 年和 2012 年会议成功举办的基础上,再次涵盖了广泛的主题。会议将不同的参与者和利益相关者聚集在一起,旨在加强伙伴关系。来自大约 100 个不同国家的大量政府官员、专家和从业人员、政府间组织、联合国、非政府组织、私营部门、科学和学术机构、媒体的高级代表以及其他知名人士参加了此次会议,为世界风险减少和灾害管理界提供了一个宝贵的对话论坛和战略平台。今年的重点是“综合风险管理 - 科学、技术和实践的作用”。会议将通过全体会议、平行会议、特别小组、研讨会、展览和社交活动等多种主题和形式,促进科学家、从业者和政策制定者之间的信息和观点交流。
University of Florida Department of Geography 100% Online (Asynchronous) GEO 2500 provides 3 Credit Hours of General Education (Gen Ed) Satisfy 6,000 words of Writing Requirement (WR) and Social Sciences (S) Instructor Contact Information Name: Aghane Antunes Main office: Department of Geography (Turlington Hall) Phone: 352-392-0494/352-392-8855 (fax) Preferred交流方法:收件箱帆布电子学习电子邮件:agantunes@ufl.edu响应时间的收件箱或UF电子邮件通信:24小时办公时间:在线(通过预约)课程描述本课程探讨了当代观点,主题,主题,研究和政治地理学的研究,将事件和全球经济和全球经济和全球经济和全球经济和全球经济和全球经济和全球经济和全球性变化的重点关注。区域变化和增长和发展的差异,并讨论了政策的影响。本课程完成后的学生学习成果,您应该能够:
2024 年 10 月 16 日 执行摘要:在关键的政府和军事行动中,每一秒都至关重要。Space Compass 正在部署一种基于太空的架构,可实现高达 10 Gbps 的数据速率。以这种速度,对太空中关键任务的支持可以发生转变,从而能够在几秒钟内而不是几小时或几天内交付图像和其他数据。本文研究了这种架构的工作原理,并讨论了它将对几个关键用例产生的影响。简介:Space Compass 光学数据中继服务能够加快数据移动速度、改善安全操作并实现比以往更高的容量。Space Compass 是世界知名电信提供商 NTT 与全球最大、最可靠的卫星通信公司之一 Sky Perfect JSAT Group 的合资企业。他们共同成立了 Space Compass,充分利用他们在卫星运营和光通信技术方面长期积累的专业知识,提供世界上第一个集成空间计算网络。空间集成计算网络:Space Compass 利用 JSAT 和 NTT 过去的广泛表现来设计太空中的高容量通信和计算基础设施。我们的光学数据中继服务利用此基础设施将数据从地球静止卫星高速传输到地面。我们的光学方法意味着速度和容量非常高,并且与我们的 GEO 架构相结合,可以缓解现有传统架构的限制。传统架构使用较慢的通信和较少的容量,并且在地面站视线范围内运行,所有这些都限制了性能。
Biod Isversity净收益(BNG)是一项法律策略,以促进自然恢复的方式发展土地;确保站点的栖息地价值在开发前,期间和之后都得到改善的一种可量化方法。bng在进行任何更改之前评估站点的生物多样性“价值”的工作,然后在ProJE CT完成时应改进生物多样性的目标。bng倡议可能涉及创建新的栖息地,恢复现有的栖息地或以前从该地区缺乏的物种。
观测和编目 GEO 带中的卫星对于空间卫星跟踪、避免碰撞和空间态势感知应用来说是一项至关重要的工作。然而,由于卫星数量庞大且需要精确的观测规划,因此对 GEO 区域内的卫星进行有效和全面的观测带来了巨大的后勤挑战。传统的卫星观测方法通常涉及静态望远镜定位或次优手动扫描技术,这些技术可能既耗时又低效。此外,鉴于卫星轨道的动态性质和 GEO 带中卫星的庞大数量,需要采用创新方法来优化观测策略。为了应对这些挑战,通过使用分析方法减少夜空中观测的位置数量来优化观测,为在 GEO 带内编目卫星提供了一种系统的方法。通过将旅行商问题 (TSP) 的原理与分析方法和望远镜技术相结合,我们旨在最大限度地缩短观测目标之间的过渡时间或摆动,同时最大限度地提高沿优化观测路径的数据采集效率。
2023年3月 - TEC 26:关于EWS主题的TEC工作的协议,《 TEC关于适应技术的工作利益相关者提高工作的可见性并告知知识产品的发展2024年2月:由TEC活动小组(以及GEO/EW4ALL专家)审查的注释大纲草案2024年3月:零草稿的零草稿在审查中,由TEC活动组进行了审查。 SB60和UNFCCC博客2024年7月:TEC活动小组(和EW4All专家)审查了《政策简报》第2稿,以查看第3节的评论和反馈:2024年8月:审查KM&R审查/讨论的政策简介的最终草案,由TEC活动小组审查/讨论,由TEC活动小组会议2024年9月29日 - TEC 29:COP 29:QM及其最终范围及其启动及其最终范围及其裁决4政策简介
地球同步赤道轨道(GEO)是许多重要空间资产的所在地,例如远程通讯和导航卫星。GEO中监视居民空间对象(RSO)是实现空间情境意识(SSA)和保护批判空间资产的关键方面。然而,由于目标的极端距离以及包括云的缘故,大气/天气效应,光污染,传感器噪声/缺陷和恒星闭合,因此基于地面的地理对象进行了挑战。Kelvins Spotgeo挑战旨在确定来自低成本地面望远镜的图像在多大程度上可用于检测GEO和近Geo RSO,仅来自没有任何其他元数据的光度信号。同时,Spotgeo数据集还解决了有关卫星检测问题的计算机视觉观点中缺乏公开可用的数据集;通过组装和释放这样的数据集,我们希望在光学检测RSO上付出更多的努力,并为现有方法和将来的方法提供客观的台式标记。在这项工作中,我们介绍了Spotgeo数据集开发,Challenge设计,评估指标和结果分析的详细信息。
对地球轨道上的空间物体进行表征是一项重要任务,特别是随着太空交通的增加和太空交通管理的出现。正确理解物体的形状、大小和姿态对于预测其未来行为至关重要。光变曲线越来越多地被用于表征物体,方法从简单的回归分析到复杂的人工智能解决方案。本文介绍和演示的方法是一种基于卷积神经网络的机器学习算法,能够表征物体的几何形状、姿态和材料等物体参数。该方法旨在成为一种灵活的分类方法,可以扩展到所有轨道和任何类型的物体,包括碎片。本文介绍了正在进行的研究的中间结果,展示了多分类和多分支分类模型的使用。结果表明,该方法可以从单个完整的夜间光变曲线中成功地以超过 80% 的准确率对地球同步轨道上物体的形状、大小、姿态和主要材料进行分类。