自称是中国首家商业遥感卫星公司 i CGST 是过去十年崛起的中国新型商业航天公司的象征——它更加灵活,不受传统航空航天巨头的管辖,至少名义上是私营企业——但仍然高度依赖政府支持并受制于政府的优先事项。2 CGST 的业务包括卫星和卫星部件的开发、卫星在轨交付、遥感产品、无人机开发和相关系统。3 然而,该公司主要以吉林系列遥感卫星(见下文“主要产品”)而闻名,这些卫星具有广泛的应用范围,包括农业、环境保护、自然灾害救助和资源管理。4 CGST 也是一家军民融合公司,其产品被中国人民解放军 (PLA) 使用,尽管 CGST 似乎在宣传其这方面的业务时要谨慎得多(见下文“军事联系”)。
国家航空航天管理局(NASA)选择了由整个机构的早期职业员工领导的两项提案,用于为期两年的项目,这些提案将支持开发新的Deep Space Human Exportoration。这些提案是根据一项新计划选择的,以支持NASA劳动力,以应对将人类送往月球和火星北极星项目的挑战,因为小型飞行实验或降低风险的降低项目以实现高优势能力差距,并在MARS运动办公室(MCO)授予了高优先级的能力差距。由NASA Stennis航天中心(SSC)自治系统实验室(ASL)提交的提案称为弹性应用(ASTRA)是这些选定项目之一。NASA SSC与该项目的Sidus Space合作。sidus空间具有相关的先前经验和专业知识来支持这种整合和输液活动,这些技能是与选择Astra项目建议有关的关键组成部分。Astra将是Sidus Space的主要卫星平台的Lizziesat(LS)-1小型卫星的有效载荷骑手。作为与Sidus合作的一部分,NASA SSC团队将与Sidus合作,将Astra硬件和软件集成在LS-1上。Sidus Space负责火箭发射以部署卫星和所有任务操作。NASA SSC和Sidus团队正在为6到36个月的轨任务做准备。
卫星通信的动态演变正在改变全球连接性。多轨卫星网络,卫星间链接的持续开发以及非事物网络的集成体现了行业对扩展和增强连接解决方案的承诺。这些进步是满足对可靠,安全和高容量通信服务的日益增长的需求的关键。这些尖端技术的部署正在推动卫星通信的新时代,该时代正在弥合数字鸿沟并促进全球包容性。
有效载荷子系统:有效载荷子系统执行 TrustPoint 的替代定位、导航和授时 (PNT) 服务所需的机载处理、RF 信号生成和高精度计时。有效载荷由用于有效载荷计算和波形生成的数字子系统、GNSS 接收器(参见上面的通信系统部分)、用于计时的时钟子系统和用于放大和过滤的 RF 模拟子系统组成。在总线底盘的外部,有效载荷与两个 C 波段发射天线、一个 C 波段接收天线和一个 GNSS 天线连接,所有这些都是共形非可展开贴片天线。总线底盘的外部还安装了一个激光反射器,用于支持高精度轨道测定的激光测距实验。
大约有4000万人受到全球小费的影响(Walk Free Foundation,全球奴隶制指数/GSI,2016年)。GSI在全球159个国家中的乌干达排名第33位,在非洲排名第16位,以估计提示患病率,每1000人受影响7.6人(估计受到小费的人数为304,000)。超过一半的乌干达人口低于18岁;乌干达还拥有世界上最大的难民人口之一。年轻,瞬态人口的结合可能会导致更高的剥削或贩运风险。地球观察(EO)数据已被证明是在其他国家再次进行战斗的有价值的工具,现在Astus试图通过与乌干达利益相关者开发现代的反贩运支持系统(MASS)来利用这一潜力。该项目基于项目团队以前的工作,乌干达的流离失所社区,环境退化和可持续生计和印度的小费,
“创新卫星技术演示计划”大约每两年提供一次演示机会,而RAISE卫星需要在不到两年的时间内以低成本开发完成。另一方面,RAISE卫星需要足够可靠才能从每个设备获取演示数据。实现短期低成本开发和确保可靠性是RAISE卫星的重要开发课题。为了挑战这一开发, - RAISE-3由几乎经过飞行验证的组件以及对经过飞行验证的组件进行少量修改的组件组成,以缩短设计和验证周期,降低开发成本和开发风险。 - RAISE-3的星上计算机(OBC)是卫星系统控制的关键,它继承了许多小型卫星的遗产。该OBC配备了高抗辐射CPU,确保高可靠性。
与地面网络一样,卫星容量可以在多个用户之间共享,也可以专用于个别客户。有几种能力增加的方法。在需求中分配了多个访问(Dama),呼叫者对“卫星总机”的需求确定频率的临时分配。频分多访问将可用频谱分为电台等通道,并调谐到不同的频率。时间划分多访问(TDMA)增加了插槽可以通过将其分为时间单位来处理的流量。通常共享的容量适用于使用技术支持的小批量电话应用程序,例如分配的多个访问(DAMA),频分部多访问(FDMA)或时间划分多重访问(TDMA)。
联合国开发计划署将尼泊尔列为受气候变化影响第四大的国家。全球变暖已导致 40 多个冰川湖随时可能溃坝。一些早期预警系统已经到位,但通过地面蜂窝网络连接。相反,地对空监测系统可以帮助可靠地阻止冰川湖溃坝洪水。本文概述了尼泊尔 Danfe 太空任务在 3U 立方体卫星上部署的此类系统。Danfe 演示了移植 PX4 无人机操作系统的第一个用例以及集成 LoRa 的 STM32 卫星片上系统。带有超声波传感器和 LoRa 的地面传感器终端将冰川水位数据发送到太空。如果演示成功,未来用于监测冰川的卫星星座可以在更短的时间内生产出来,因为硬件和软件都大大简化了。这样的星座可以提供近乎实时的水位数据,同时激发行动以防止任何即将发生的山洪暴发。