在当前 COVID-19 疫情肆虐的艰难时期,当几乎不可能举行线下会议时,印度空间研究组织计划通过举办印度空间研究组织网络空间竞赛-2020(ICC-2020)在线活动,让我国年轻人参与各种在线竞赛,展示他们的潜在才华,从而发挥其凝聚我国年轻人的作用。
4.5 使用 KS 元素进行包括 J 2 、 J 3 和 J 4 的短期轨道预测的解析方法 4.6 用 KS 均匀正则正则元素对 J2、J3、J4 进行解析短期轨道预测
候选人应将完整的简历(包含个人详细信息、学历、研究经历、出版物、姓名、所属机构和手机号码、两名推荐人的电子邮件地址、有关教育资格的信息(表明分数/部门百分比)、工作经验详情等)作为 pdf 附件通过电子邮件发送申请,并在主题行中注明广告编号,发送给 PI Dr. ... Dr. Hitesh Shrimali,副教授... 电子邮件 ID:...hitesh@iitmandi.ac.in。
SLV 任务:继 SLV-3E2 成功之后,印度空间研究组织又进行了两次 SLV 任务。 ASLV 任务:增强型卫星运载火箭 (ASLV) 计划共进行了四次任务。 PSLV 任务:极地卫星运载火箭 (PSLV) 是印度空间研究组织的主力,已完成了 62 次任务。 GSLV 任务:地球同步卫星运载火箭 (GSLV) 计划已进行 16 次任务。 LMV3 任务:最新研制的运载火箭 Mark 3 (LMV3) 已完成七次任务。 SSLV 任务:小型卫星运载火箭 (SSLV) 计划已进行三次任务。 RLV 任务:印度空间研究组织还通过一次任务测试了其可重复使用运载火箭 (RLV)。 Gaganyaan 计划:作为印度载人航天计划的一部分,印度空间研究组织已经通过一次测试飞行器中止任务 (TVAM) 和一次发射台中止测试 (PAT) 测试了关键部件。
•ISRO已在板上EOS-06上启动了第三个散射仪任务•有效载荷的性能是正常的•实验高分辨率模式已成功测试•在轨道测试(IoT)阶段期间,主要和冗余链操作都是
成像光谱学作为一种新的地球遥感方法越来越受到关注。随着高光谱遥感器(包括机载和太空载)的出现,以及快速计算系统的高存储容量和用于存储和处理高光谱数据的先进软件,现在可以检测和量化各种地球资源材料(Goetz,2009 年)。作者和其他人(Goetz 等人,1985 年)提出的成像光谱法的原始定义是“获取数百个连续、已配准的光谱带中的图像,以便可以为每个像素导出辐射光谱”。高光谱传感器或成像光谱仪收集的独特数据既是一组空间连续的光谱,也是光谱连续的图像(Goetz 等人,1985 年)。高光谱遥感最早的应用之一是地质测绘及其在矿产勘探中的商业作用。 Staenz (2009) 记录了陆地成像光谱学的发展,该技术始于 20 世纪 70 年代末,由美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 和加拿大政府/私人合作伙伴(渔业和海洋部/Moniteq)共同开发,随后在美国开发了机载成像光谱仪 (AIS;Vane 和 Goetz,1988),在加拿大开发了荧光线成像仪 (FLI;Gower 等人,1987),并分别于 1983 年和 1984 年首次获取数据。这些活动促成了 1987 年第一台可见光和近红外
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1。由印度政府(ISRO)的印度太空研究组织主席/秘书Shri Somanath S.在印度大使Ruchira Kamboj在场,科学秘书Shri Shantanu Bhatawdekar and Isro Centors<62222222222。不丹皇家政府,外交部和ISRO的官员参加了虚拟的就职典礼。