1。从现在起四年(MWC),巴塞罗那,2023年2月28日2。技术展,斯德哥尔摩,2023年5月4日3.纬度59,塔林,2023年5月25日4。EUSPA创业日,布拉格,2023年6月28日5。Eban Investor Summit,布鲁塞尔,2023年10月10日。高科技风险投资日,德累斯顿,2023年10月17日7.订婚的投资会议,布拉格,10月24日至25日。Web Summit,里斯本,2023年11月14日至16日
《卡西尼-惠更斯之后的土卫六》是我们对土卫六最新、最全面的了解,包括美国宇航局、欧洲航天局和意大利航天局联合任务卡西尼-惠更斯的结果和见解,以及专家在详细分析任务数据后得出的结论。由于 2017 年结束的卡西尼-惠更斯任务的观测,我们对土卫六的了解大大增加。从那时起,来自地球的观测以及实验室和理论研究不断增加我们的知识。这些结论与最新的地面和理论研究相结合,提供了对土卫六科学的最新理解,涵盖了土卫六的起源和演化、它的磁性和等离子环境、表面、内部结构、地质、大气以及月球上海洋的天体生物学潜力。
• 仅适用于 SST 联盟的 ITT(2024 年 10 月 - 2025 年 3 月) • 通过 ESA 进行 ITT 以改进 EGNSS https://esastar-publication-ext.sso.esa.int/search?s=HE-ESA- • 安全连接/GOVSATCOM 空间基础设施技术研发活动,包括 IRISS • 在轨演示/验证(IOD/IOV)服务(每年 2-3 次调用)——“免费发射”——下一个 DL 2.9。2024 • CASSINI 竞赛,也是获得卡西尼商业加速器、欧洲投资银行资助的途径 • 跨领域
Law360 Pulse收集了Torcicollo和该州的其他三名领导人-John Ursin,Schenck Price Smith&King LLP的执行合伙人John Ursin; Wilentz Goldman&Spitzer PA总裁兼董事总经理Angelo Cifaldi;乔·卢伯伯茨(Joe Lubertazzi)和麦卡特(McCarter)和英国有限责任公司(McCarter&English LLP)的执行委员会主席和执行合伙人乔·卢伯伯茨(Joe Lubertazzi)和乔·博卡西尼(Joe Boccassini)聆听2025年花园国家公司面临的挑战,以及如何面对他们。
2历史11 2.1早期:水手和维京人。。。。。。。。。。。。。12 2.2年龄的到来:Voyager。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 2.3创新和解决方法:伽利略。。。。。。。。。。。。。。18 2.4地标:附近的鞋匠。。。。。。。。。。。。。。。。。21 2.5到期:卡西尼。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 2.6自治:深空1,星尘,深影响。。。。。。。23 2.7飞行硬件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 2.8发展技术的发展。。。。。。。。。。。。。。27 2.9星目录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28 2.10立体局限器法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 2.11未来的任务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 2.12 JPL外的光导航。。。。。。。。。。。。。。。。。30 2.13摘要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31
David T. Young Young 博士的主要科学兴趣和贡献集中在研究和了解太阳系等离子体的化学成分以及成分对行星磁层动力学的影响。 为了追求这些兴趣,Young 博士领导或参与了几种广泛用于研究空间等离子体的尖端光谱仪的设计和开发。 基于他的仪器进行的实验有助于更好地了解陆地、行星和彗星磁层。 20 世纪 70 年代,Young 博士表明地球磁层的成分与太阳周期的紫外线辐射密切相关。 20 世纪 80 年代,他的工作集中于研究赤道磁层中发现的自生离子回旋波对重离子(He + 和 O + )的加速。 20 世纪 90 年代,他的工作主要集中于开发他正在开发的仪器的测量技术。到了 21 世纪初和 21 世纪 10 年代,杨博士将注意力转向了土星磁层的成分相关复杂性。他发现冰卫星释放的“水离子”主导着土星的磁层。他还致力于了解土卫六复杂的大气层和电离层,它们主要由带正电和负电的重碳分子组成。正是这些分子形成了覆盖土卫六表面的气溶胶颗粒。杨博士的实验室研究推动了尖端离子质谱技术的发展,开辟了新的实验可能性。他是第一个将质谱仪的能量范围和灵敏度提高了几个数量级的人,例如极地任务中的热离子动力学实验。他的工作导致了能量谱仪的小型化和性能的提高,例如罗塞塔号任务中的离子电子传感器,以及质谱仪,例如深空一号上的行星探索等离子体实验。 2002 年,他发明并领导了用于欧罗巴快船任务的超高分辨率 MASPEX 质谱仪(性能超越大多数实验室仪器)的早期开发。1988 年,杨博士构思了卡西尼等离子体光谱仪 (CAPS),这是一套集成的三台仪器套件,用于卡西尼号土星任务。由于他在伯尔尼大学期间在欧洲拥有长达十年的经验,他能够组建和管理一个团队,该团队最终包括来自美国和五个欧洲国家的 170 名科学家和工程师。1990 年,NASA 选择 CAPS 并由杨博士担任首席研究员,部分原因是欧洲团队的贡献为 NASA 在整个任务期间节省了 1500 万美元(以 2022 年的美元计算)。2019 年,卡西尼项目管理部门告知他,CAPS 的数据为 500 多篇出版物和 26 篇博士论文做出了贡献。在他的职业生涯中,杨博士Young 为实验空间科学界做出了贡献,他在四所机构设计和建造了高精度校准系统:莱斯大学、伯尔尼大学、洛斯阿拉莫斯大学和西南研究院的两所机构。这些系统已用于各种项目,包括阿波罗月球表面实验包、欧空局的罗塞塔号 67P/Churyumov-Gerasimenko 任务和卡西尼号。除了实验空间科学工作外,Young 博士的兴趣还包括教育下一代。为此,他教授了磁层物理和伽马射线光谱学课程(伯尔尼大学),以及空间仪器和航天器设计课程(伯尔尼大学)
• SNAP-3 RTG 为地球轨道运行的 Transit 4A 提供动力(1961 年;Pu 238 ) • 苏联月球车利用放射性同位素热源(1969-1077;Po 210 ) • SNAP-27 RTG 为 ALSEP 提供动力(阿波罗 12-17;Pu 238 ) • 各种 SNAP-19 RTG 为先锋号和维京号探测器提供动力(Pu 238 ) • MHW-RTG 为航海者 1 号和 2 号提供动力(1977 年,Pu 238 ) • GPHS-RTG 为伽利略号(1989 年)、卡西尼-惠更斯号(1997 年)、尤利西斯号(1990 年)和新视野号(2006 年)提供动力;所有 Pu 238