当该报告的第一版发表于2013年,在全球范围内推出了247个Cubesats和105个其他非立方体小型航天器(KG),该航天器已在全球范围内推出,代表了多年来不到2%的质量进入轨道的2%。从那以后,小型卫星飞行遗产已大大增加,因为它们已成为商业,政府,私人和学术机构进入空间的主要方式。自2023年以来,人们已经涌入了质量为201-600 kg的迷你级小航天器,以及重量为600 - 1,200 kg的新一代小型航天器星座(1)。虽然所有章节中的更新反映了小型航天器市场的增长,但采取了重点努力,以更新最近的技术发展领域,这些技术最终可能会弥合现有的技术差距。
• Antti Pulkkinen,美国国家航空航天局戈达德飞行中心太阳物理科学部主任(主持人) • Nicole Duncan,英国航宇系统公司民用空间、空间与任务系统战略规划经理 • Omar Nava 中校,美国空军气象部门气象战略规划与整合部空间气象与环境电磁效应负责人 • Mangala Sharma,美国国家科学基金会空间气象项目主任 • Elsayed Talaat,美国国家海洋和大气管理局 NESDIS 空间气象观测办公室主任
本标准由戈达德太空飞行中心 (GSFC) 发布,旨在为已被认可为 NASA 计划和项目标准的流程、程序、实践和方法提供统一的工程和技术要求,包括对项目的选择、应用和设计标准的要求。本标准为戈达德太空飞行中心 (GSFC) 有效载荷、子系统和组件的环境验证计划提供指南,并描述实施所述环境验证的方法。有关本标准的信息、更正或补充的请求应通过 GSFC 技术标准网站 http://standards.gsfc.nasa.gov 上的“联系我们”提交。原件签名人:Michael Viens 技术标准协调员 戈达德太空飞行中心
下午 4:25 成功秘诀:任务多元化,实现互补任务组合 平衡任务规模和资源消耗与科学和探索目标需要 NASA、其他机构、行业和国际合作伙伴之间的协调,以实现整个机构的最高科学和探索价值。该小组将讨论政府间和国际合作伙伴之间的多样化任务管理,以最大程度地利用所需的资产和专业知识。• Ann Zulkosky,NASA 项目总监,洛克希德马丁公司
自成立以来,戈达德太空飞行中心几乎完成了其使命,成为我已故丈夫罗伯特·戈达德的目标和荣誉的象征。作为美国国家航空航天局的活跃成员,戈达德中心已经为人类对高层大气和外层空间的认识做出了许多重大贡献——这正是我丈夫一生的目标。通过电视跟踪活动,戈达德的名字在美国家庭中广为人知。像大多数科学家一样,我丈夫对他的实验和理论进行了仔细而详细的记录,偶尔进行总结和总结。因此,戈达德太空飞行中心不时总结其活动、评估其成功并规划未来更有效的工作是最合适的。在该中心的落成典礼上,我评论说,我丈夫是一个非常快乐的人,做着他最想做的事情,有资金,有最佳的环境;我希望那些在戈达德中心工作的人能够得到祝福。我觉得这个希望正在实现。我还呼吁关注“直率思考者和勤奋工作者”的机会,希望中心能够吸引这样的人,并留住他们。这一愿望已经实现。有了这样的人才,我毫不怀疑,活体纪念馆将继续在未来的空间中发挥重要作用。
• Jim Reuter , Associate Administrator, STMD, NASA HQ (Moderator) • Joe Anderson , VP of Operations and Business Development, Space Logistics LLC, Northrop Grumman • Elliot Carol , CEO, Lunar Resources, Inc. • Kate Kelly , Advanced Nuclear Systems Program Manager, BWXT • Kerry Timmons, Orion Systems Engineering Design & Integration Senior Manager, Lockheed Martin
戈达德的影响力不仅限于马里兰州格林贝尔特的校园,还包括几处关键设施。弗吉尼亚州的瓦洛普斯飞行设施支持亚轨道和轨道发射、科学气球操作和大气研究。西弗吉尼亚州的凯瑟琳·约翰逊独立验证和确认 (IV&V) 设施确保 NASA 任务中使用的软件的可靠性和安全性。其他戈达德任务在新墨西哥州的白沙试验设施和纽约的戈达德太空研究所进行。
随着运载火箭成本的上升和可用性的下降,为了充分利用资源,戈达德正在寻求商业合作伙伴关系来运送科学和技术有效载荷。– 戈达德航天中心参与了这一概念的早期探索• 20 世纪 80 年代初 – Leasecraft 是费尔柴尔德公司建造的私有太空平台,工业和政府客户可以租用该平台的有效载荷位置。责任和保险问题阻碍了该项目的发展,尽管后来成功的任务建立在 Leasecraft 的模块化和可维护性概念之上。• TDRS 1-6 – 合同规定政府从西联汇款租用卫星服务。政府将在 Ku 波段和 S 波段使用卫星 7 年,然后移交给西联汇款使用 Ku 波段和 C 波段商业服务。最终,NASA 选择通过谈判放弃商业服务。
我们的学校,我们的厨房员工可能会加热30-40午餐,然后才能开始分发这些午餐。使用Casper,我们简化了该过程。她完成了一个房间的饭菜,并派卡斯珀(Casper)送来。当她准备好进行另一回合时,卡斯珀回来下一次交付。”
• 詹姆斯韦伯太空望远镜 (JWST) 是一款主要用于进行红外天文学研究的太空望远镜。它是有史以来发射到太空的最强大的望远镜,其红外分辨率和灵敏度大大提高,可以观测到哈勃望远镜无法观测到的古老、遥远和暗淡的物体。 • 美国国家航空航天局 (NASA) 与欧洲航天局 (ESA) 和加拿大航天局 (CSA) 合作领导了 JWST 的研发。美国宇航局戈达德太空飞行中心 (GSFC) 负责管理望远镜的研发,巴尔的摩的太空望远镜科学研究所运营 JWST,主承包商是诺斯罗普·格鲁曼公司。 • WST 的主镜由 18 个镀金铍制成的六角形镜面部分组成,组合起来形成一个 6.5 米(21 英尺)[23] 直径的镜子,而哈勃的镜子直径为 2.4 米(7.9 英尺)。这使韦伯望远镜的集光面积大约是哈勃望远镜的 6.25 倍(25.37 平方米 vs. 哈勃望远镜的 4.0 平方米)。与在近紫外、可见光和近红外(0.1-1.0 微米)光谱中进行观测的哈勃望远镜不同,詹姆斯·韦伯望远镜将在较低的频率范围内进行观测,从长波可见光(红色)到中红外(0.6-28.3 微米)。 • 望远镜必须保持极冷,低于 50 K(-223 °C;-370 °F),才能在不受其他热源干扰的情况下观察红外微弱信号。它部署在靠近日地 L2 拉格朗日点的太阳轨道上,距离地球约 150 万公里(930,000 英里),其五层风筝形遮阳板可保护它免受太阳、地球或月球的加热。 • 它于 2021 年 12 月搭乘欧空局的阿丽亚娜 5 号火箭从法属圭亚那库鲁发射升空。