综合数据链路系统 (IDLS MK-II) 是一种先进的单机数字数据链路系统,专为对尺寸、重量和功率 (SWaP) 敏感的中大型平台的远程操作而设计。作为当今已知的大多数要求的有效解决方案,这种先进的系统采用开放式架构,并支持全双工宽带、数字链路、纠错技术和上行链路 (UPL) 和下行链路 (DNL) 信道中的高速通信。IDLS MK-II 可以从大多数可用传感器下行实时视频图像、LAN、串行数据和信息。它将成熟的技术和标准与先进的算法相结合,为最恶劣的条件提供可靠性和高性能。
无线传感器节点用于远程监视90°手杆阀的阀位置。从连接的传感器和无线传感器节点的阀位置以及其他测量和状态数据以可调时间间隔记录,并将其传输到洛万网络中的远程站。该数据可用于显示或进一步处理。可以通过无线传感器节点的下行链路通道从Lorawan网络远程访问无线传感器节点,以查询或调整设备参数值。参数化也可以使用移动设备(智能手机或平板电脑)和相应的Wilsen应用程序通过传感器节点中的其他蓝牙接口进行。
综合数据链路系统 (IDLS MK-II) 是一种先进的单机数字数据链路系统,专为对尺寸、重量和功率 (SWaP) 敏感的中大型平台的远程操作而设计。作为当今已知的大多数要求的有效解决方案,这种先进的系统采用开放式架构,并支持全双工宽带、数字链路、纠错技术和上行链路 (UPL) 和下行链路 (DNL) 信道中的高速通信。IDLS MK-II 可以从大多数可用传感器下行实时视频图像、LAN、串行数据和信息。它将成熟的技术和标准与先进的算法相结合,为最恶劣的条件提供可靠性和高性能。
该卫星将被发射到 500 公里高空的太阳同步轨道。在轨道上,成像仪采用推扫式概念,在经过目标时按顺序收集范围内所有波长的像素线。推扫式概念与光学设计相结合,每条扫描线可产生高达 70 公里的扫描带宽度,地面采样距离为 49 × 60 米。由于原始高光谱数据立方体很大,并且这对卫星下行链路的功耗有限制,因此必须进行最后的考虑。这可以通过机载图像处理(例如校正、分类、异常检测、特征提取和降维)而不是物理设计本身来显著改善。本文介绍了这种特定成像仪的性能特征,并对光学设计中的配置可能性进行了权衡分析。
通信系统是航天器的重要组成部分。对于大多数任务,通信系统使航天器能够将数据和遥测数据传送到地球,接收来自地球的指令,并将信息从一个航天器传递到另一个航天器。通信系统由地面部分组成:位于地球上的一个或多个地面站,以及空间部分:一个或多个航天器及其各自的通信有效载荷。通信系统的三个功能是接收来自地球的指令(上行链路)、将数据传送到地球(下行链路)以及从另一颗卫星发送或接收信息(交联或卫星间链路)(图 9.1)。通信系统有两种类型:射频 (RF) 和自由空间光 (FSO),FSO 也称为激光通信 (lasercom)。
撞击后,每个穿透器都可以通过专用通道连续向着陆器上的 Lora (915MHz) 接收器网关盒发送高达 300 kbps 的数据。网关盒中将组合多达十二个数据通道(每个穿透器节点一个通道)(总计 3.6 Mbps)并路由到 CLPS RS-422 总线,然后从那里进入 CLPS 地球下行链路。对于运行版本,数据流设计为持续 5 年。穿透器将由太阳能供电以实现这一使用寿命。在撞击过程中,穿透器的后舱被分离并留在月球表面,其中包含天线和太阳能电池阵列,以及照相机和任何其他需要表面访问的仪器。
飞机仪表系统基础知识 Bruce Johnson,NAWCAD 本课程将涵盖与飞机仪表相关的各种主题。数据、遥测、仪表系统框图、标准、数据要求、传感器/规格、视频、1553 总线、使用要求配置模拟数据通道、创建 PCM 映射以获取采样率、遥测带宽、记录时间、GPS、音频、遥测属性传输标准 (TMATS) 和测量不确定性 - 解释结果。这对新员工来说是很好的介绍,对现有员工来说也是进修。IRIG 106-17 第 7 章分组遥测下行链路基础和实施基础 Johnny Pappas,Safran Data Systems,Inc.本课程将重点介绍信息,以便对 2017 年发布的 IRIG 106 第 7 章分组遥测下行链路标准建立基本了解。它还将重点介绍机载和地面系统硬件的实施以及处理 IRIG 106 第 7 章分组遥测数据的方法。演示将介绍支持传统 RF 传输、数据记录、RF 接收、地面再现和第 10 章数据处理方法所需的特殊功能的实施。性能评估的预测分析 Mark J. Kiemele,空军学院协会 实验设计 (DOE) 是一种不仅可以用于系统的设计和开发,而且可以用于系统性能的建模和验证的方法。建立有用的预测模型,然后对其进行验证,可以减轻采购决策的负担。本教程将研究两个为满足一组共同要求而构建的原型。DOE 将用于对每个原型的性能进行建模。然后,将使用验证测试来确认模型并评估每个原型的性能能力,即原型满足要求的程度。这有助于比较两个系统的功能,从而增强对采用哪个系统的决策。本教程没有任何先决条件,因为分析将通过计算机进行演示。
The LCRD Experiment Program began on June 10, 2022 • The high priority experiments will demonstrate technology readiness for operational optical communications systems > Laser Communications Link and Atmospheric Characterization > Relay operations > Optical-based Networking Services • Other Experiment Include > Development of operations efficiency (handover strategies, more autonomous ops, etc) > Planetary/Near-Earth Relay scenarios (additional delays, reduced data rates,非连续的中继线可见性>低地球轨道(LEO) - 真实或模拟>用户对用户中继>直接上行链接/下行链路>商业应用程序LCRD的实验者文档简介将实验类型描述为客座实验者计划的简介
S 模式 CONOPS 2.0 版代表了 1995 年 6 月由作战需求和数据处理小组 (ODT) 成立的 S 模式增强监视作战使用 (MOUSES) 工作队的成果。MOUSES 工作队负责进一步开发核心区域 S 模式的作战概念,以达到实现增强监视所需的水平。这项任务是 S 模式增强监视初步实施监视域战略 (IIMSES) 的重要组成部分,其中包括在拟议的地面系统监视功能设计中提取和向地面传输下行链路飞机参数 (DAP)。因此,与 S 模式转发器的承载和操作相关的 DAP 的定义和使用将 IIMSES 与基本监视以及可能由 S 模式子网和航空电信网络 (ATN) 的未来发展产生的监视区分开来。