1。TA-1:开发,合格和操作一颗携带科学和任务工具的小型卫星。本RFI中描述的科学有效载荷将产生测量,以支持准确的,近实时电离层模型的开发。HF任务子系统将收到地面HF信号;在HF频段下端运行的有效天线很长,在VLEO环境中提出了太空车辆阻力挑战。该卫星现已建造,预计将于2025年6月推出。2。TA-2:在VLEO中开发同化模型以从TA-1卫星中摄入原位测量。派生的电子密度模型将被馈送到HF传播代码中,并用轨道数据验证。目标是显着提高比当前最新同化模型的忠诚度。
背景 冈瓦纳是一颗围绕银河系外围恒星运行的小行星。一颗小行星进入冈瓦纳大陆大气层,散播了一种入侵植物的六个种荚。如果这些种荚破裂并散播种子,冈瓦纳人的农业将遭受重创,从而引发饥荒。这些种荚将在下一次半年一次的满月期间自然破裂,因此必须尽快收集这些种荚并最好使用地下设施进行焚烧。四个长满毛的种荚落在地上,两个落在树上。您的任务是找到并焚烧有毒的 Epicotyls(饥荒计划)。冈瓦纳人再次向地球的学生工程师寻求帮助,设计一个系统,将种荚放入焚化炉口,然后再散播种子。他们将制造并演示一个缩小版的设计原型。您的学生工程师团队的任务是设计和建造一个按比例缩小的演示系统,该系统能够安全地将六个覆盖着毛皮的豆荚放入地面焚化炉口。在过去的 36 年里,地球的工程学学生为解决此类工程问题提供了宝贵的帮助,我们期待您能再次在这第三十七次尝试中取得成功。目标原型一个缩小比例的概念验证运输系统,稍后称为“系统”,它将精确地将按比例缩小的种子荚从其各自的沉降区运送到焚化炉。参考图 1,团队可以自由地将他们的原型设备放置在各自边界内的任何选定位置。种子荚将用网球模拟。尺寸限制要求您的系统适合一个假想的 400 毫米边长的立方体。当通过单个启动操作激活时,您的系统将自动移动豆荚(按照您选择的顺序)并将它们运送到焚化炉。该操作允许的最大时间为 120 秒。
当完全黑暗来临时,工作就开始了。将望远镜带到第一个目标并进行读数。光度计给出的数字称为计数,表示光强度。计数出现在 LED 显示屏上,并与时间一起记录下来(或者,计算机也可以自动记录数据)。测量一颗变星的过程包括将其亮度与参考星的亮度进行比较,望远镜将在两颗恒星之间来回摆动二十或三十分钟。在此过程中,望远镜实际上会通过特殊的目镜观察恒星,将它们置于视野的中心,这些恒星将在观测季节成为熟悉的朋友。是的,那是 R Lyra,明显是橙色的。还有 Castor,双星。辣椒将与星星产生一种亲密感,而使用相机的观察者则无法察觉。
多年来,地面分布式拒绝服务(DDOS)攻击主要使用了由数千台折衷计算机组成的“僵尸网络”来破坏整个Internet的服务[7]。对空间的攻击似乎是不成比例的,但是计划了数千个卫星星座。因此,值得检查这些星座是否可能代表相同的威胁。他们将以略有不同的原则运作,依靠以下事实:有一个足够密集的星座,总会有一颗卫星靠近受害者卫星和地面之间的界线,而干扰最强。但是,存在相同的攻击矢量:成千上万的近乎相同的系统通过直接(传输到卫星,瞄准远程管理接口)或间接(通过地面站攻击或内部威胁)的方式可能会从地球上几乎任何地方损害。
图 2-2 显示了一颗典型的卫星,它包括平台或航天器总线以及有效载荷部分。这些不同的部分执行不同的功能,因此安全漏洞的攻击媒介和影响也不同。平台或航天器总线部分负责卫星本身的飞行和导航。平台部分的核心是指令和数据处理系统 (CDHS) 中的机载计算机 (OBC) 中使用的微处理器。CDHS 实时执行飞行软件,并响应从姿态确定和控制系统 (ADCS) 收到的传感器和导航数据。同时,CDHS 通过遥测和指挥通信系统与地面站交换遥测和命令。此部分的安全漏洞可能导致卫星完全丢失,或者在最坏的情况下,引发被称为凯斯勒综合症的灾难性卫星破坏连锁反应。
1. 引言 安全和保障是航空活动中最重要的问题之一。确保飞机安全和保障的最重要阶段之一是对这些车辆进行维护。许多维护操作都是定期或每次飞行后和飞行前进行的,必要时还会进行故障排除操作。考虑到即使是一颗螺丝钉丢失也会危及飞行安全 [1],很明显维护操作必须非常小心地进行。根据现代护理计划程序 [2],维护有两种基本类型。它们被称为“航线维护”和“基地维护”。虽然航线维护比基地维护更肤浅,但它比基地维护执行得更频繁。飞行前、每日、每周或一定飞行时间后都被视为航线维护操作。飞机基地维护的关键步骤是控制冲击载荷 [3]。自然事件的影响,例如异物撞击,
PSLV-C55/TeLEOS-2 于 2023 年 4 月 22 日 14:19 IST 从 SDSC-SHAR, Sriharikota 成功发射。这是一项通过 NSIL 进行的专门商业任务,以 TeLEOS-2 为主卫星,Lumelite-4 为副载卫星。TeLEOS-2 卫星是在 DSTA(代表新加坡政府)和 ST Engineering 合作下开发的。TeLEOS-2 携带合成孔径雷达 (SAR) 有效载荷。TeLEOS-2 将能够提供全天候昼夜覆盖,并能够以 1m 全极化分辨率成像。LUMELITE4 是一颗先进的 12U 卫星,旨在对高性能星载甚高频数据交换系统 (VDES) 进行技术演示。使用由 I 2 R 和 STAR 可扩展卫星总线平台开发的 VDES 通信有效载荷,它旨在增强新加坡的电子航行海上安全并造福全球航运界。
• 经过八年技术积累,我们全套自研技术实现了从LEAP1.0到LEAP3.0架构的升级迭代,并于2024年1月10日正式发布。LEAP3.0技术架构融合了多项行业首创的领先技术,包括行业首个四域合一的集中式集成电子电气(E/E)架构(“四叶草架构”)、行业首个用一颗8295芯片实现高级驾驶辅助系统(ADAS)、智能座舱、驾驶及泊车功能的集成技术、行业首个脱离导航的城市全场景NAC技术、行业首个无缝OTA升级技术、行业首个新能源黄金动力总成技术(CTC电池+油冷电驱),整车架构通用性指数达88%,为行业最高。
概述 Covid-19 大流行使人们对供应链是否能够满足不断增长的需求产生了疑问。全球芯片短缺暴露了供应链的脆弱性。仅汽车行业就因芯片严重短缺而损失了 2100 亿美元的潜在销售额。造成这种情况的原因被归咎于大流行、地缘政治紧张局势和自然灾害。然而,在很大程度上,芯片短缺是一颗定时炸弹,由于供应链缺乏可见性,这种短缺在过去很多年一直在积累。因此,对大流行期间供应链中断和短缺的担忧促使我们调查供应链风险对半导体制造商的影响以及开发提高供应链弹性的模型。本次研讨会的目标是由来自印度和英国的教师使用运筹学和机器学习广泛介绍供应链弹性的关键思想。