大型卫星星座正在成为现实。自首批发射以来的两年内,Starlink 已发射了 1600 多艘航天器,Planet 已发射了 450 多艘,OneWeb 已发射了 200 多艘,并且还在不断增加。每个月都会宣布新的星座项目,其中一些是用于新颖的应用。本文的第一部分重点介绍 251 个商业卫星星座的行业调查。介绍了应用、形式因素、状态、制造商、成立年份的统计概况,包括早期项目和已取消的项目。大量商业实体已发射至少一颗演示卫星,但运营星座的跟进速度要慢得多。原因之一可能是资金通常是分阶段筹集的,大多数商业模式的可持续性仍有待证明。本文的后半部分按选定的应用研究了星座,并讨论了过去 5 年中应用、卫星质量、轨道和制造商的趋势。NewSpace 挑战的最早应用是 AIS、地球观测、物联网 (IoT) 和宽带互联网。近年来,大多数应用已由政府或军事卫星及其他机构规划或执行,且已呈现多样化。
两个项目(Hermes-TP和Hermes-SP)为星座提供了三个完整的卫星(有效载荷和服务模块),目的是证明快速的GRB检测和本地化是可行的,该技术在板上微型飞机上的颠覆性技术是可行的ESA M级任务和NASA探险家任务),并且开发时间仅几年。 此外,意大利航天局批准并资助了对精神(空间行业 - 响应 - 智能 - 热纳米卫星)的参与。 由澳大利亚航天局支持并由墨尔本大学领导的Spirit Project,它将主持爱马仕(Hermes)的探测器,因此为爱马仕星座(Hermes Constellation)提供了第七个单位。ESA M级任务和NASA探险家任务),并且开发时间仅几年。此外,意大利航天局批准并资助了对精神(空间行业 - 响应 - 智能 - 热纳米卫星)的参与。由澳大利亚航天局支持并由墨尔本大学领导的Spirit Project,它将主持爱马仕(Hermes)的探测器,因此为爱马仕星座(Hermes Constellation)提供了第七个单位。
spocety:+352 6 91 18 88 29巴黎,法国/卢森堡/北京中国,2020年11月6日 - 推力和空位宣布,Beihangkhongshi-1卫星卫星,在3月6日,在3月6日的iodine电力系统中,始于世界上的第一个iodine Electric Propuls System,在3月6日的Space上发射了6季。上午11:20(北京时间)。空间推进正在成为一个关键的子系统,尤其是对于卫星星座,高性能,交钥匙和简化的解决方案对于确保空间行业的经济和环境可持续性很重要。使用不是单独运行的小卫星的使用,而是作为星座的一部分,改变了行业设计,制造,发射和操作卫星的方式。到目前为止,这些卫星可用的推进系统过于复杂,太昂贵,或者性能不足以提供完整的星座部署能力,并且需要新的创新推进解决方案。Beihangkongshi-1卫星包括使用碘推进剂的推力NPT30-I2电推进系统。碘可以作为固体存储,不需要任何复杂或昂贵的高压储罐,例如传统的气态推进剂,例如氙气。这也意味着可以预先填充推进系统,这极大地简化了卫星集成和测试。考虑了氙气的高生产成本,以及预测的供应问题以满足卫星星座的不断增长的需求,碘被视为重要的下一代推进剂,以实现太空行业的可持续性。“ iodine是一个改变游戏规则的人,通过此任务,我们将首次演示它。”“去年,我们在Spocety的Xiaoxiang 1(08)卫星上测试了碘储存,输送和升华的关键技术,作为我们I2T5碘冷气推力推力的轨道表现的一部分。这次,我们将测试NPT30-I2电动推进系统的全部功能,并进行许多先进的轨道操作。”在Spacety的Beihangkongshi-1卫星上展示了Throustme的NPT30-I2,这将导致两家公司之间的重要商业合作。“我们认为Throustme的NPT30-I2碘电推进是满足我们SAR星座的推进要求的非常有前途的技术。我们已经订购了Throustme的几个NPT30-I2推进系统,用于即将到来的合成孔径雷达星座,我们将于今年开始部署。” Feng Yang的创始人兼首席执行官说。合成孔径雷达(SAR)使用特殊的雷达天线来创建景观或城市的2D或3D重建;白天和黑夜,雨天还是闪耀。通过使用星座,可以通过快速刷新速率获得全球覆盖范围,非常适合遥感和映射,尤其是灾难管理。由于小卫星星座通常是
应用问题 SOTA 应用 1:卫星 ISAM A1Q1:如何分析 ISAM 架构的性能 [24–26, 47–49] A1Q2:如何战术性地规划和安排 ISAM 操作 [50–56] A1Q3:如何战略性地构建 ISAM 基础设施元素,如仓库和车辆 [54, 55, 57] 应用 2:多任务太空探索活动 A2Q1:如何分析物流战略的性能 [58–68] A2Q2:如何规划和安排多任务探索活动的任务 [35, 69–77] A2Q3:如何设计和确定探索车辆和资源基础设施技术的规模 [73, 78–81] A2Q4:如何应对发射延迟、基础设施性能等方面的不确定性 [82, 83] A2Q5:如何建立政府与商业参与者之间的关系[84–87] 应用 3:巨型卫星星座 A3Q1:如何发射和部署巨型星座 [88–90] A3Q2:如何分析系统性能并为星座分配在轨备件 [91–94] A3Q3:当需求发生变化时,如何灵活地重新配置卫星星座 [95, 96] A3Q4:如何管理大型星座的商业多利益相关方生态系统 [97–102]