数字航空电子是航空技术团队中最年轻、最新的成员,该团队已经包括空气动力学、结构、材料和推进技术。与太空时代一样,数字航空电子也有大约四分之一世纪的历史。从默默无闻的开始,不到 25 年的时间,数字航空电子就已成为航空领域的一支主要力量。总的来说,数字航空电子的进步与微电子的进步同步。计算能力的爆炸式增长以及重量、功率和相对成本的急剧、前所未有的下降,特别是在过去十年,促进了电子设备应用于以前从未梦想过的航空任务。与计算能力的增长同时出现的是同样重要的高度通用的电子显示器和输入/输出设备的出现。
数字航空电子是航空技术团队中最年轻、最新的成员,该团队已经包括空气动力学、结构、材料和推进技术。与太空时代一样,数字航空电子也有大约四分之一世纪的历史。从默默无闻的开始,不到 25 年的时间,数字航空电子就已成为航空领域的一支主要力量。总的来说,数字航空电子的进步与微电子的进步同步。计算能力的爆炸式增长以及重量、功率和相对成本的急剧、前所未有的下降,特别是在过去十年,促进了电子设备应用于以前从未梦想过的航空任务。与计算能力的增长同时出现的是同样重要的高度通用的电子显示器和输入/输出设备的出现。
– 美国国家科学院《地球观测十年战略》,2017 年 太空的独特视角 如果没有太空观测,我们不可能目前对地球气候及其背后相互关联的系统有深入的了解。自太空时代开始以来,我们一直在太空监测地球。今天,在 3,372 颗太空运行卫星中,地球观测卫星占 890 颗,预计未来十年还将增加 2,500 多颗。i 从太空的视角来看,这些卫星让我们能够研究地球作为一个整体系统,并提供 60 多年来环境变化的历史记录。多个美国政府机构与航空航天业和国际伙伴合作,负责我们的太空地球观测系统。
“第一次太空时代”是由 1957 年 10 月俄罗斯发射的 Sputnik 1 引爆的。美国和苏联为获得和保持太空优势而展开的激烈竞争创造了一个争夺领域。在此期间,大多数进入轨道的系统都是为军事行动而设计的。1991 年苏联解体,标志着冷战的结束,美国及其盟国成为“第一次太空竞赛”的赢家。1991 年的沙漠风暴行动标志着太空能力首次作为传统军事规划、后勤和作战的组成部分。全世界都目睹了美国利用其太空能力为系统提供精确的目标信息,并使得制导精确弹药的使用产生了毁灭性的后果。沙漠风暴行动的有效性促使其他国家注意到太空提供的诸多优势并试图复制美国的太空能力。这标志着向“第二次太空时代”的过渡。目前,太空和传感技术的进步和创新使商业公司和美国和俄罗斯以外的其他国家(如中国、欧盟成员国、日本、加拿大和印度)能够加入太空竞赛。具体来说,商业公司正在竞相降低进入太空的成本并颠覆与太空相关的行业。国家和商业利益相关者对太空的投资激增标志着“第三次太空竞赛”的开始。许多国家将太空视为作战领域,商业公司正在提供曾经仅供军方使用的服务,商业巨型星座正在兴起。法律、法规和行为规范面临着跟上快速变化的挑战。由此产生的驻留空间物体 (RSO) 激增,包括国家或独立商业实体拥有和运营的空间碎片和航天器。这些航天器可以动态机动,需要对所有地对空、空间、空对地和地球外的作业进行近乎实时的空间监视,以确定归因、确定意图并确保飞行安全。这种太空监视必须持续进行,以识别、跟踪、检测变化并区分运行中的航天器和碎片。
数字航空电子是航空技术团队中最年轻、最新的成员,该团队已经包括空气动力学、结构、材料和推进技术。与太空时代一样,数字航空电子也有大约四分之一世纪的历史。从默默无闻的开始,不到 25 年的时间,数字航空电子就已成为航空领域的一支主要力量。总的来说,数字航空电子的进步与微电子的进步同步。计算能力的爆炸式增长以及重量、功率和相对成本的急剧、前所未有的下降,特别是在过去十年,促进了电子设备应用于以前从未梦想过的航空任务。与计算能力的增长同时出现的是同样重要的高度通用的电子显示器和输入/输出设备的出现。
摘要 —新太空时代的到来增加了太空通信流量,公共太空机构和私人公司牵头开展了新的太空任务。在不久的将来,火星殖民也是载人任务的目标。由于地球和火星附近的太空流量增加,带宽变得拥挤不堪。此外,当前任务的下行链路性能在延迟和数据速率方面并不令人满意。因此,为了满足日益增长的空间链路需求,本研究提出了太赫兹波段(0.1-10 THz)无线通信。与此相符,我们讨论了实现 THz 波段空间链路所带来的主要挑战以及可能的解决方案。此外,我们模拟了火星大气晴朗和沙尘暴严重的火星-空间 THz 链路,以表明即使在最恶劣的条件下,火星通信流量也可以获得较大的带宽。
自 1957 年人造卫星发射开启太空时代以来,各国在如何利用这一广阔空间方面表现出两种截然不同的态度。一方面,人们将太空视为“全球公域”,是远离地球长期存在的纷争的“避难所”。探索外层空间为人类提供了一个机会,可以翻开新的篇章,促进国际合作,而不是在这一独特环境中对抗。另一方面,太空从一开始就被视为“终极制高点” 1,利用太空可以为任何有能力的国家提供巨大的战略优势,超越其想象中的或真实的对手。正如我们将看到的,这意味着太空的使用与地球战略稳定和竞争的考虑之间存在内在联系,包括导弹防御系统、进攻性核力量和先进的远程常规系统,包括那些设计用于高超音速机动的系统。
本文认为,为满足商业太空时代的要求而制定和塑造太空法的过程揭示了 21 世纪国际立法的三大主题。这些主题是:(a) 各国不断发展的立法努力;(b) 不同行为者在不同论坛并行制定法律;(c) 私人行为者的解释性创业精神。这些主题相互关联。它们提供了一个故事——但不是唯一可能的故事——关于国际法如何在没有多边合作的情况下发展。如果各国选择不采用 20 世纪典型的合作模式(即具有约束力的多边条约)来解决监管问题,会发生什么?总的来说,这三个太空立法主题提供了一个答案。它们预测了更加多元化的国际法律未来,要求更广泛的立法者和接受者之间建立新的合作形式。
火箭。他开发了液体燃料的火箭,这控制了火箭发动机开发的功率。1926年3月16日,他成功推出了第一批液体燃料火箭。飞行持续了2.5秒,到达184英尺的下降距离。可以说这是“太空时代”的开始,因为他的工作打开了在太空中受控飞行的大门。能量和燃料•首先,建议您解释什么是“燃料”。•指出火箭需要能量向前移动,并且燃料已经存储了能量。•火箭发动机本质上是在延长时间内发生的爆炸。向学生指出,当他们看着班车起飞时,他们看到的是“长期”爆炸。•固体燃料火箭是需要某种形式点火的化学物质的混合物。一个经典的例子将是鞭炮。当保险丝点亮时,会发生化学反应并爆炸。确保学生了解一旦发生点火,就无法停止固体燃料火箭发动机。•可以控制液体燃料。