最直接的轨道计算发生在中心天体比轨道天体质量大得多的情况下,例如人造卫星绕地球的轨道。我们假设行星绕太阳的轨道也是如此——这是一个很好的近似值,尤其是对于小行星。然而,在双星系统中,两颗恒星的质量相似,这种情况并不适用。即使对于行星运动,一旦考虑到太阳的轨道运动,也需要进行微小但重要的修正。好消息是,我们可以应用所有旧结果,并进行适当的修改。
欢迎观看《太空之旅》,这是一部全新的 3D IMAX® 电影,展示了 NASA 未来的大胆计划,包括让宇航员登陆火星和捕获小行星。通过视觉震撼的图像和对宇航员克里斯·弗格森(最后一次航天飞机任务的指挥官)和塞雷娜·奥农(未来飞行的新宇航员)的广泛采访,以及电影和电视传奇人物帕特里克·斯图尔特爵士的旁白,《太空之旅》全面概述了 NASA 过去的太空成就、当前活动和未来计划。
• 空间态势感知(SSA)是“对空间环境的理解、知识、特性描述和持续感知:人造空间物体,包括航天器、火箭体、任务相关物体和碎片;小行星(包括近地天体或 NEO)、彗星和流星体等自然物体,空间天气的影响,包括太阳活动和辐射 [3];以及由于意外或故意重返大气层、在轨爆炸和释放事件、在轨碰撞、射频干扰以及可能扰乱任务和服务的事件而对太空、地面和空域的人员和财产造成的潜在风险。
自 45 亿年前地球诞生以来,我们所了解的生命和全人类都将我们美丽的蓝色星球称为家园。我们派遣了勇敢的探险家前往距离地球 248,655 英里远的地方,向行星和卫星以及太空深处发射了探测器,并建造了太空天文台,目的是回顾宇宙形成初期的时光。这些都让我们了解了更广阔的世界,而 Sierra Space 为这个知识库做出了巨大贡献,曾 14 次前往火星、六颗行星、太阳、小行星和彗星。
仅在未来十年,前往月球和月球表面的交通量预计就会大幅增加。就像国防部监测地球附近太空的活动一样,监测地球静止轨道上方的航天器对于确保操作安全以及在对手采取任何有害行动时进行归因也是必要的。CHPS 将为太空部队提供急需的太空领域感知数据,并协助 NASA 完成将宇航员安全降落在月球上的任务,以及识别和跟踪潜在危险的近地小行星。
•轨道和行星表面上的高精度相对定位和时间同步。•具有现实的通信限制的任务计划,操作和执行。•在其他特工和障碍物密集拥挤的地区快速,实时,协调的运动计划。•操作概念和工具,可为另一个星球上的飞船或机器人组的团队提供情境意识和指挥能力。•通过观察和估计多代理系统中其他代理的作用来进行无通信的协调。•合作操作和空间构造•合作信息收集和估算目标对象(大空间结构或小行星)。
尖端技术构建美好未来:宇宙应用的先进技术 隼鸟2号的离子发动机及其潜在应用 隼鸟2号——自主导航、制导和控制系统 支持龙宫小行星精确着陆 隼鸟2号航天器利用太空激光雷达和遥感技术自主着陆 隼鸟2号:系统设计和运行结果 用于高速、大容量数据通信的光学卫星间通信技术 为三朝深空站开发30kW级X波段固态功率放大器 开发世界最高性能的薄膜太阳能电池阵列桨片
关于其历史性的科学发现航行,该航天器将开始探索科学家认为可能是行星的局部核心的小行星,这是一个由岩石和铁尼克金属的混合物组成的早期星球的基础。由于人类无法在地面以下1,800英里的地球核心(或其他岩石行星的核心)钻探,而探访心理可以为您提供一种一种窗口,以探讨碰撞和积累物质的暴力历史的一种窗口,这些事物像我们自己一样创造了行星。航行还代表了科学家首次探索不是由岩石或冰制成的世界,而是富含金属的世界。
CubeSat 被视为理想的低成本、低风险平台,可用于单独或以集群形式在多个位置进行此类科学观测。然而,当前的探测器技术限制了 CubeSat 平台的尺寸、功率和热稳定性,从而限制了测量能力。这些改进的、低功耗且坚固的下一代辐射探测器的集成将使 CFIDS 仪器能够适应用于低地球轨道或深空的 CubeSat 平台,从而允许对 GCR 离子对地球以及内行星、外行星和小行星体的影响进行现场研究。