四十年前,六名幸存的水星 7 号宇航员——斯科特·卡彭特、戈登·库珀、约翰·格伦、沃尔特·施艾拉、艾伦·谢泼德和迪克·斯莱顿——齐聚一堂,希望利用他们的共同信誉鼓励学生从事科学事业。这个想法促成了水星 7 号基金会的成立,后来成为宇航员奖学金基金会 (ASF)。来自水星、双子座、阿波罗、天空实验室、航天飞机和国际空间站计划的宇航员都加入了这项任务。在宇航员、行业领袖、教育机构和赞助人的支持下,ASF 向在科学、技术、工程和数学 (STEM) 方面表现优异的最优秀大学生颁发择优奖学金。久负盛名的宇航员奖学金是全国闻名的本科 STEM 学生获得的最高金额奖学金之一。 ASF 与每位宇航员学者建立了终身关系,为他们提供导师、专业和个人发展机会,以及与宇航员、高管和行业领袖建立联系,以帮助他们发展事业。自 1984 年最初颁发的 7 项奖学金以来,迄今为止,来自全国 48 所大学的 800 多名宇航员学者获得了 900 万美元的宇航员奖学金。
由于美国导弹防御局和其他国防组织投入了数十亿美元,过去二十年来,相关技术不断发展 - 基础技术现已成熟且模块化:推进器、电子设备、传感器、制导、控制、导航 (GN&C) 和跟踪软件 - 这些技术可以随时调整和配置,用于航天器维修、行星、月球、小行星的会合和着陆任务...
近距操作是一系列轨道机动,目的是将航天器放置并保持在另一空间物体附近的相对规划路径上一段特定的时间,以完成任务目标。交会是一个过程,其中两个空间物体(人造或自然体)通过一系列轨道机动在计划的时间和地点故意靠近。总之,RPO 技术能够实现广泛的能力来支持民用和商业空间活动,例如在轨检查、维修、加油、组装和延长寿命。RPO 能力还可用于军事和情报空间活动,例如情报、监视和攻击性武器(如共轨反卫星)。自 2000 年代后期以来,中国在不同的卫星对之间进行了一系列机器人在轨演示。
近距操作是一系列轨道机动,目的是将航天器放置并保持在另一个空间物体附近,沿着相对计划的路径运行一段特定的时间,以完成任务目标。交会是一个过程,通过一系列轨道机动,两个空间物体(人造或自然体)在计划的时间和地点有意靠近。总之,RPO 技术能够实现多种功能,以支持民用和商业空间活动,例如在轨检查、维修、加油、组装和延长寿命。RPO 能力还可用于军事和情报空间活动,例如情报、监视和攻击性武器,如共轨反卫星。自 2000 年代后期以来,中国在不同的卫星对之间进行了一系列机器人在轨演示。
摘要 本文介绍了一种由太阳帆推进的小型卫星任务概念,用于拦截并可能与新发现的瞬时星际物体 (ISO) 会合。该任务概念源自一项技术演示任务的提案,该任务旨在高速离开太阳系,最终到达太阳引力透镜的焦点区域。ISO 任务概念是将太阳帆飞向围绕太阳的保持轨道,当 ISO 轨道得到确认后,让帆飞行器达到超过 6 AU/年的逃逸速度。这将允许对新的 ISO 发现做出快速反应,并在距太阳 10 AU 以内进行拦截。两种新的行星际技术可用于实现此类任务:i) 行星际小型卫星,例如 MarCO 任务所展示的卫星,以及 ii) 太阳帆,例如 LightSail 和 IKAROS 任务所展示的卫星,以及为 NEA Scout 和 Solar Cruiser 任务开发的卫星。当前的技术工作表明,在十年内,此类任务已经可以飞行并到达穿越太阳系的 ISO。它可能使首次接触 ISO 时能够进行成像和光谱分析,测量尺寸和质量,从而可能提供有关该物体起源和成分的独特信息。可以使用类似的方法返回样本。
会合和捕获传统卫星的捕获比Rendezvous和用维修界面准备的卫星更具挑战性。会合信托标记(或基准标记)是低成本,低质量,简单但有效的工具,可以弥合遗产和准备好的卫星之间的缝隙。本文介绍了集合信托和分析的动机,证明了在客户卫星或空间对象上使用保养的状态估计准确性提高。本文包括对集合信托的生命周期的评论,例如将其纳入太空车辆设计和预发明安装的照片文档。回答了关键实施问题的答案:有多少位基准?应该放在哪里?最终需要知道什么?NASA案例研究包括詹姆斯·韦伯(James Webb)太空望远镜和设计Nancy Grace Roman太空望远镜的插图。
Ceriotti,M.,Viavattene,G.,Moore,I.,Peloni,A.,McInnes,C。R.和Grundmann,J。T.(2021)在边缘航行 - 近/现在的Term-Term-Term-Temer-Temer-Technology Solar Sails和Sep Spacecraft的Noio neo Rendeezvous。太空研究的进步,67(9),pp。3012-3026。(doi:10.1016/j.asr.2020.10.017)此版本与已发布的版本之间可能存在差异。,如果您想从中引用出版商的版本,建议您咨询出版商的版本。
航天器间会合和近距操作 (RPO) 期间的机载制导、导航和控制 (GNC) 对相关算法提出了独特的挑战。未来的任务将需要更大的机载自主性,同时保持不同距离的在轨安全保障,感兴趣的场景可能涉及多个航天器,这些航天器可能是合作的,也可能是非合作的。本文介绍了一种用于分布式空间系统的新型 GNC 软件有效载荷的构想和开发,该有效载荷可在多个物体之间实现安全、自主的 RPO,并具有最大的灵活性和模块化。导航算法融合了远距离摄像机图像、近距离摄像机图像、差分载波相位全球导航卫星系统数据和卫星间交联数据,以估计整个感兴趣范围内的绝对轨道、相对轨道、目标姿势和辅助状态。控制算法套件提供了最佳机动解决方案,可在远距离实现有效的长期编队维持、近距离实现厘米级会合精度以及快速、稳健的防撞。远、中、近距离的合作和非合作目标原型模拟展示了分布式空间系统的强大 GNC 性能,也是实现航天器灵活自主 RPO 套件完全集成的重要一步。
幻影回声:五眼 SDA 实验,旨在检查 GEO 会合和近距离操作 Simon George、Andrew Ash 英国国防科学技术实验室 Travis Bessell 澳大利亚国防科学技术组 James Frith 美国空军研究实验室 Lauchie Scott 加拿大国防研发中心 Jovan Skuljan 新西兰国防技术局 Roberto Furfaro、Vishnu Reddy 美国亚利桑那大学 摘要 2020 年 2 月,两艘航天器在地球静止轨道 (GEO) 进行了首次商业卫星服务会合对接,为了解飞行器的动态并使用地面和天基传感器观察此类活动提供了独特的机会。作为更广泛活动的一部分,该活动旨在展示如何将盟军传感器和处理工具集成到基于云的联合处理工作流中,以提高盟军航天器在地球同步轨道的太空安全,在五眼联盟 (FVEYs) 国家国防科学技术 (S&T) 组织开展的受限观察活动中,服务飞行器和客户飞行器均被观察为替代目标。这项名为“PHANTOM ECHOES”的实验活动通过技术合作计划 (TTCP) 下开展的研究活动,汇集了英国、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的能力。本文概述了 PHANTOM ECHOES 活动第一阶段开展的活动;描述 FVEY 的空间领域感知 (SDA) 工具在数据处理网络基础设施中的开发和集成进展,以及任务扩展飞行器-1 (MEV-1) 从发射到 2020 年 2 月 25 日成功与 Intelsat-901 对接的真实世界和模拟观测结果。本文还介绍了 PHANTOM ECHOES 实验的第二阶段,该实验目前正在与任务扩展飞行器-2 (MEV-2) 任务一起进行,FVEY 的 SDA 科技界正在利用该实验来积累经验并探索深空的替代替代目标,这些目标呈现出与保护地球静止轨道盟军航天器相关的任务概况。 1. 简介 地球静止轨道 (GEO) 区域被各种各样的联盟航天器占据,它们为民用和军用目的的通信、监视和导航提供关键服务。虽然地球同步轨道 (GEO) 一直因其独特的轨道几何形状而备受推崇,但地球同步轨道 (GEO) 中常驻空间物体 (RSO) 数量的不断增加对飞行安全和关键高价值资产 (HVA) 的保护产生了相关影响。随着该地区人口密度的增加,有意近距离活动的能力也日趋成熟。此外,推进和自主能力的进步也
由无人机V∈D执行的排序由元组(i,j,k,v),(i,j,k,k和j)正式定义,其中i∈N0是启动节点,j∈C',客户服务的客户和k∈N + rendezvous node。让F为各种各样的集合