●我们认为缺乏对地球气候的知识,并且需要卫星观察来检测,监测和缓解气候变化的影响●我们的传统卫星观察系统仅限于一次性的班级班级任务和大型操作,并具有大量的操作,并具有缓慢的(破损/Div?)process to bring new and increasing quantities of observations online ● Recently, commercial small satellite constellations have been shown to be cost-effective alternatives for providing sustainable Earth observations ● With rapidly decreasing launch costs, small sats are replacing CubeSats, allowing larger platforms that can host more capable EO payloads and more payloads on a single satellite, while still being relatively inexpensive to launch ● Muon Space is building this small卫星星座解决方案
轨道碎片可能会与机组人员和机器人航天器碰撞,使其处于危险之中。从9,000公斤的火箭物体到数百万毫米大小的碎片范围广泛的碎片已导致了类似广泛的拟议作用,以解决碎屑带来的风险。但是,这些行动的成本和收益在历史上尚不清楚。对于选择通过技术开发或政策变化来支持哪些行动的决策者来说,这是一个挑战。NASA的技术,政策和战略办公室正在通过建立能力(1)对每种行动的净现值的完整计算的能力来解决这些技术和经济不确定性,(2)确定降低风险的最佳行动组合,(3)定量分析与空间可持续性相关的策略。本报告描述了我们在这种能力方面的进步,并征求了太空和经济社区的反馈。
4。Representatives of the following 84 States members of the Committee attended the session: Algeria, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador,芬兰,法国,德国,加纳,希腊,危地马拉,匈牙利,印度,印度尼西亚,伊朗(伊斯兰共和国),伊拉克,以色列,意大利,日本,日本,约旦,肯尼亚,肯尼亚,肯尼亚,黎巴嫩,黎巴嫩,黎巴嫩,卢森堡,马来西亚,马来西亚,墨西哥,墨西哥,墨西哥,摩洛哥山脉,纽约市,纽约市,纽约市,国王,国王尼日利亚,挪威,阿曼,巴基斯坦,巴拿马,巴拉圭,秘鲁,菲律宾,波兰,葡萄牙,卡塔尔,卡塔尔,大韩民国,罗马尼亚,罗马尼亚,俄罗斯联邦,俄罗斯联邦,卢旺达,沙特阿拉伯,苏拉多州,斯洛伐克,斯洛伐克,斯洛伐克,斯洛伐克,南非,南非,斯波因,史密斯,瑞士,瑞士,瑞士,瑞士,苏格兰,米利亚,苏草, Türkiye,乌克兰,阿拉伯联合酋长国,英国英国和北爱尔兰,美利坚合众国,乌拉圭和委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)。
建立了非常成功的“月球着陆和运营政策分析”,OTPS报告主持人主持Artemis Accord中的一个工作组,该签署者的签署人侧重于月球反转。签署人于2023年6月在波兰的格丹克开会,并参加了OTPS设计的桌面练习,以探索在有多个实体探索Lunar South Pole的实体时可能会面临的潜在意外干预。工作组完成了其工作的第一阶段,与确定信息共享的机制有关,并准备定义来年的重点。
每架美国飞机都有NASA Glenn技术,使飞行器清洁,更安全,更安静。今天,我们正在对电气化飞机推进,高级材料和替代燃料进行革命性航空研究,以帮助国家实现其气候变化目标。我们还正在探索下一代超音速和高音飞机。通往月球的道路穿过俄亥俄州。Glenn的世界一流测试设施以及无与伦比的权力,推进和通信专业知识对于推进Artemis计划至关重要。Glenn的太阳能推进将有助于将未来的勘探任务推向月球,最终是火星,宇航员将进行科学研究并在表面上建立存在。
我们介绍了一种用于地球观测微型卫星平台的空间高光谱成像仪 (HSI) 的光学设计。空间高光谱成像在农业、水管理、环境监测、矿物学和遥感等领域具有许多重要应用。设计了一种 HSI 系统,该系统能够实现地面采样距离 (GSD) 小于 15 m、扫描幅宽大于 15 km、光谱分辨率小于 10 nm 并在低地球轨道 (LEO) 上运行。系统尺寸限制为小于 0.125 𝑚 3 的体积。选择商用、冷却的 HgCdTe 型成像传感器来为设计的成像仪操作 400 – 2500 nm 的光谱。HSI 光学设计包括离轴三镜消像散 (TMA) 型望远镜和改进的 Offner 型光谱仪。使用改进的 Offner 型光谱仪设计,以两个 Féry 棱镜作为衍射元件。整体HSI系统设计符合本文描述的性能目标。
简介 该调查由日本贸易振兴机构 (JETRO) 委托,根据 HISe 独立获取和分析的信息进行编制,旨在总结美国航天工业和小型卫星市场的趋势。报告分为“1.美国航天市场的现状和未来”、“2.小型卫星领域的产业和企业动向(服务、制造、发射)”、“3.在小型卫星制造、发射、运营、地面系统等领域活跃的美国企业事例”、“4.日本企业与美国企业开展业务的环境、对应的模式、条件和方法”、“5.美国对航天相关业务的出口管制法规和程序”等5个部分。 第1部分“美国航天市场的现状和未来”探讨了新兴航天公司的崛起和趋势以及它们给整个航天产业带来的变化,涵盖了美国政府航天预算及其使用趋势、美国政府的航天政策、美国军方的行动以及各个领域的民间航天产业趋势等方面。 在第二部分“小型卫星领域的产业和商业趋势(服务、制造、发射)”中,我们将研究小型卫星制造和发射服务、使用小型卫星的商业服务以及美国政府项目的趋势。 第 3 部分“活跃于小型卫星制造、发射、运营和地面系统领域的美国公司示例”列出了在美国运营的航天公司示例,并将其分为卫星制造、运营、地面系统和发射等领域。 第四部分“日本企业与美国企业开展业务的环境、相应的模式、条件和方法”将探讨第三部分中介绍的日本企业与美国企业开展业务的环境、相应的模式、条件和方法。 最后,在第五部分“美国太空相关业务出口管制法规和程序”中,我们将深入了解美国太空相关设备和技术出口法规和程序的实际方面,然后概述它们如何应用并影响日本向美国出口太空相关设备和技术。 我们希望本报告能够为日本航天产业的从业者提供信息,以了解美国市场的趋势并考虑未来的商业战略。
缺席了五十年之后,NASA根据Artemis计划重返月球表面 - 用于长期的人类勘探和利用 - 正在为小型卫星和小型陆地平台提供商业和学术机会(例如,商业月球付费量服务计划 - CLPS)。双旋转剂推进器是一种可靠,低风险和飞行验证的方法,用于用于进入,下降和降落(EDL)或空间附近操作所需的复杂操作所需的推进和态度控制。但是,由于过去十年来竞争激烈的商业太空市场,卫星子系统还必须负担得起,以购买最终的任务设计和工程解决方案。Therefore starting in 2019, and based off prior satellite integration work, Aerojet Rocketdyne (AR) undertook an advanced propulsion development effort to combine modern metal additive manufacturing (AM) techniques with thrust scalable hypergolic MON-25 propulsion technology to create a high performance and fully integrated (i.e., multiple thrusters integrated into a single package) reaction control system (RCS) at a fraction of the production cost when compared to the由单个推进器组装的遗产设计。RCS设计的开发点来自一系列新型的添加性制造推进器系列,稳定地燃烧了5 lbf和100 lbf的推力水平,用单甲基羟基津(MMH)燃料燃烧挥发性MON-25氧化剂。在子系统级别的成本降低了零件和功能的AM集成,从而减少了材料的构建,触摸劳动和组装时间。此外,AM允许设计适应不断变化的要求,例如推进器的数量,方向和推力水平。通过利用MON-25的较低冰点为-55°C(与传统的二氧化二氧化氧化氧化氧化氧化剂相比)来降低卫星水平的成本,以最大程度地减少质量,热量和功率需求,同时在深空环境中运行。此外,对于MMH/MON-25的相等体积混合比率的推进器操作允许在操纵过程中采用模块化方法进行储罐设计和可预测的重心。本文概述了ISE-5和ISE-100 MON-25推进器技术,该技术为集成设计和AM RCS概念本身的开发进步提供动力。这包括减少练习活动,例如概念证明AM材料测试示威者和水流测试单元。
我非常感谢 Jaan Praks 在整个项目中的指导以及许多富有启发性的讨论。我还要向 Andris Slavinskis 表示最诚挚的谢意,感谢他帮助我制定了最初的项目提案,以及 Pasi Yl¨a-Oijala 为本报告提供源源不断的评论和反馈。我还要感谢阿尔托大学空间技术小组的每个人,他们在需要时提供帮助和建议,以及许多有趣的对话。我要特别感谢 David Fischer 分享他的专业知识并帮助指导这个项目。他一直很乐意提供帮助,他的反馈和建议对将这个项目的工作提升到更高的水平非常有价值,我学到了很多东西。此外,我还要感谢所有帮助过我的朋友,让过去两年多的时间,无论是在基律纳还是赫尔辛基,都是一次精彩而难忘的经历。这里要提到的人太多了,无法一一列举,但我要感谢 Antonio、Johan、Flavia、Anne、Cornelis、Ric、Jonathan 和 Bj¨orn 在撰写本报告期间的陪伴和帮助。最后,但并非最不重要的是,我要感谢我的家人一直支持和鼓励我。我可以肯定地说,如果没有他们,我不会取得今天的成就。