A.协会航空研究所CANSAT协会(ARICA)是伊朗关于Cansat和业余空间系统的第一个(也是现在唯一的)协会。一些航空工程专业的学生在2010年1月左右发现了该协会的主要核心,渴望从事低成本空间系统工作,并继续进行研究,以组建来自全国各地的大型团队。ARIC-2是与五名成员团队在此协会下完成的第五个CANSAT项目(见图1)来自不同工程专业的专业,包括系统工程零件中的航空航天工程师以及技术零件中的电气和机械工程师。系统设计是根据以前在Cansats上的经验和从测试中学到的经验来完成的。Arica项目不仅限于Cansat,而且更远,可以发出火箭和气球。目前,阿里卡(Arica)正在组织伊朗坎萨特竞赛(ICC),于2011年5月的第一天开始,计划于2011年11月举行。这是同类产品中的第一个,并且面临着伊朗大学的出色反馈。ICC网站包括一个英语网页,集成了国际观众的统计数据(http://www.ari.ac.ir/icc),因为阿里卡的目标是与全世界的竞争对手一起举行第二轮。
8025 - 8400 联邦地球探测卫星服务(非联邦视具体情况而定)(非联邦授权需视具体情况进行电磁兼容性分析)
莫斯科(美联社)——周日,苏联庆祝欧洲胜利日 20 周年,发射了新一轮月球探测卫星、举行了军事展示、呼吁放弃核武器,并对美国政策发起了新的攻击。月球探测卫星 Lunik 5 是一个重达 3,254 磅的电子仪器包,用于收集和发回科学信息。苏联新闻机构塔斯社称,该卫星由今年早些时候由多级火箭送入轨道的人造地球卫星发射。发射的具体时间或地点尚未公布,但据推测大约发生在克里姆林宫首次公开展示将其载人航天飞船送入轨道的火箭的时间。塔斯社宣布 Lunik 5 号配备了“测量设备”,但没有说明它将从 2,000 英里外的旅程中发回什么样的信息。塔斯社于周日晚上 10 点宣布火箭距离地球 70,000 英里,接近其计划路线。没有迹象表明有任何尝试用无线电发回月球表面照片。早先的 Lunik 照片揭示了美国的阴暗面。没有迹象表明火箭是否会撞击月球或进入绕月轨道。美国,饥饿!),nn III)!一个装满电视摄像机的 1000 多磅电子包裹,在 2007 年 3 月撞入月球陨石坑之前,向月球表面发送了 1,000 多张照片。红军阅兵式上的苏联展示品。苏联领导人和数千名莫斯科人在 13 分钟的武器展示会上观看了两枚 10 发 1 级火箭和四枚以前从未公开展示过的武器。
Pixxel Space Technology, Inc. 请求授权在非地球静止轨道部署和运行三颗高光谱地球成像卫星,这些卫星被称为 FFLY 星座,将在地球探测卫星服务 (EESS) 和空间操作服务中运行。Pixxel 请求授权在以下频段运行:2025-2110 MHz 用于图像任务和遥测、跟踪和指挥 (TT&C) 上行链路;2200-2290 MHz 用于备用 ESSS 和 TT&C 下行链路;8025-8400 MHz 用于 EESS 下行链路。FFLY 卫星将部署到 590 公里(+/- 25 公里)的太阳同步低地球轨道,并在 565 公里(+15 公里)或以下高度运行五年。Pixxel 请求放弃美国频率分配表,使用 2200-2290 MHz 频段与美国境外的地面站进行 TT&C 下行链路通信。Pixxel 还请求放弃委员会修改后的 NGSO 处理轮次规则、放弃第 25.217(b) 条下的默认服务规则以及放弃 NGSO 系统的里程碑和保证金要求。
国际电信联盟 (ITU) 是联合国信息和通信技术问题的领导机构,也是各国政府和私营部门在开发网络和服务方面的全球联络点。国际电信联盟无线电通信部门 (ITU-R) 在全球无线电频谱管理中发挥着至关重要的作用。无线电频谱是一种有限的自然资源,越来越多的服务(包括地球探测卫星服务 (EESS) 等科学服务)对它的需求日益增加。EESS 使用国际电信联盟《无线电规则》(RR) 中规定的特定频率分配。ITU-R 建议书中的 RS 系列(用于遥感)和 SA 系列(用于空间应用,特别是与科学卫星之间的数据通信)进一步完善了 EESS 频率分配的使用,这些建议基于技术特性和操作程序。
近年来卫星发射数量的快速增长以及未来十年计划发射的压力要求提高空间领域感知设施的效率。光学设施是全球空间领域感知能力的重要组成部分,但传统光学望远镜仅限于在相对较短的黄昏时期观测卫星。在这项工作中,我们探索将这个运行时间扩大到一整天,以大幅改善单个站点的观测机会。我们使用 Huntsman 望远镜探路者(一种主要使用自备组件制造的仪器)和佳能远摄镜头探索白天的空间领域感知观测。我们报告了 81 颗 Starlink 卫星的光度光变曲线,从太阳高度 20 度到中午不等。发现 Starlink 卫星特别明亮,亮度为 3 . 6 ± 0 . 05mag,σ = 0 . 6 ± 0 . 05mag(斯隆 r'),或比黄昏条件亮 ∼ 11 倍。与理论模型进行比较后,我们得出结论,这种令人惊讶的观测亮度是由于轨道卫星下方的地球反照所致。最后,我们讨论了亨茨曼望远镜探路者使用日间光变曲线探测卫星轨道方向变化的潜力。
美国国家航空航天局 玛丽·W·杰克逊 美国国家航空航天局总部 隐藏人物路 300 E. Street, SW 华盛顿特区 20546-0001 2024 年 2 月 27 日 回复收件人:空间操作任务理事会 查尔斯·库珀先生 国家电信和信息管理局副局长 美国商务部 14 th and Constitution Avenue, NW 华盛顿特区 20230 主题:美国国家航空航天局对联邦通信委员会关于修改 24.25-24.45 GHz 和 24.75-25.25 GHz 频段排放限制的拟议规则制定通知的审查和评论 美国国家航空航天局 (NASA) 很高兴有机会审查联邦通信委员会 (FCC) 关于修改 24.25-24.45 GHz 和 24.75-25.25 GHz 频段排放限制的拟议规则制定通知,其中包含23-114(ET 案卷编号 21-186)并提供了以下评论。随着讨论继续建立额外的频谱访问、政策和程序以满足对美国商业移动电信服务日益增长的需求,NASA 重视 FCC 的慎重和谨慎态度。这提供了频谱访问以满足商业行业的访问要求,同时保护了现有的联邦用途并提供继续合作的途径。NASA 承认支持和促进商业移动电信行业促进了国内经济增长和维持美国全球技术领先地位。NASA 指出,这种支持需要适当的平衡,以满足商业行业的需求和联邦机构及其各自支持空间研究、气候研究、天气预报、空域管理和国防等任务的需求。在本程序中,为期四年的密集研究周期导致在 2019 年国际电信联盟 (ITU) 世界无线电通信大会 (WRC-19) 上全球商定了移动宽带运营的功率限制。 NASA 支持直接实施 WRC-19 的相关成果,无需修改,这些成果涉及保护在 23.6-24.0 GHz 频段运行的地球探测卫星服务(无源)系统。但是,NPRM 还询问了 WRC-19 研究周期中未考虑的某些要素,并为进一步研究提供了机会,这可能会延迟该频段的商业使用。NASA 在下面确定了这些要素,并对附录 A 中的拟议规则发表了意见。
术语 定义 ADSE 机场地面探测设备 AID 自动识别 AIS 自动识别系统 AM 调幅 附录 17 《无线电规则》附录 17:水上移动业务高频频段的频率和信道安排 附录 18 《无线电规则》附录 18:甚高频水上移动频段发射频率表 附录 30 《无线电规则》附录 30:11.7-12.2 GHz(3 区)、11.7-12.5 GHz(1 区)和 12.2-12.7 GHz(2 区)频段卫星广播业务所有业务及相关规划和清单的规定 附录 30A 《无线电规则》附录 30A:卫星广播业务馈线链路的规定及相关规划和清单(1 区 11.7-12.5 GHz,12.2-12.7 GHz,在 2 区为 11.7-12.2 GHz,在 1 区和 3 区为 14.5-14.8 GHz 和 17.3-18.1 GHz 频段,在 2 区为 17.3-17.8 GHz 频段 附录 30B 《无线电规则》附录 30B:4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、11.20-11.45 GHz 和 12.75-13.25 GHz 频段的卫星固定业务的规定和相关规划 附录 4 《无线电规则》附录 4:用于应用第 III 章程序的综合清单和特性表格 附录 5 《无线电规则》附录 5:确定将与之进行协调或达成协议的主管部门根据第 9 条的规定寻求的利益 第 12 条 《无线电规则》第 12 条:对分配给广播业务的 5 900 kHz 至 26 100 kHz 之间的高频段进行季节性规划 第 23 条 《无线电规则》第 23 条:广播业务 第 26 条 《无线电规则》第 26 条:标准频率和时间信号业务 第 31 条 《无线电规则》第 31 条:全球海上遇险和安全系统(GMDSS)的频率 第 5 条 《无线电规则》第 5 条:频率分配 BFWA 宽带固定无线接入 BSS 卫星广播业务 COSPAS 遇险船舶搜寻空间系统 DME 测距设备 DSC 数字选择呼叫 EIRP 等效同位素辐射功率 - 供给天线的功率与相对于全向天线在给定方向上的天线增益的乘积(绝对增益或全向增益) EESS 地球探测卫星业务 EIRP 有效全向辐射功率 ENG 电子新闻采集 EPIRB 紧急位置指示无线电信标 FM 频率调制 FSS 固定-卫星服务