目标是认识到太空为人类和地球提供了重大利益,并且在更多地利用轨道提供有价值服务的情况下保留这些利益需要及时采取行动。
第一个可持续发展目标卫星(SDGSAT-1)的成功启动和运营为监视和衡量可持续发展目标指标提供了新的机会,并促进了2030年可持续发展议程的实施。SDGSAT-1也是一系列卫星中的第一个,该卫星是作为可持续发展目标的地球观测星座的一部分。要从这些发展中受益,国际组织和发展中国家应赋予政策制定者的能力,使数据源多样化并制定本地化计划,以实现数字化的全部潜力。研究人员应专注于互操作性和数据融合研究,以为可持续发展目标和国际社会为数据产品和服务创造新的机会,而国际社会应利用SDGSAT-1和其他数据源来促进社区驱动的可持续性运动。
空间领域感知的一个基本方面是能够探测和描述目标卫星附近的物体。在地面光学望远镜监测 GEO 卫星的情况下,由于物体的暗淡以及大气模糊和光学系统的衍射极限对角分辨率的限制,这种“近距离物体”(CSO)问题变得具有挑战性。本文介绍了在 AMOS 进行的基于散斑干涉法的 CSO 实验,散斑干涉法是一类允许从一系列短曝光图像中恢复高空间频率信息的技术。散斑干涉法不需要自适应光学 (AO),因此在光线不足以进行被动 AO 且操作激光导星不切实际的情况下仍然有用。
外层空间对于满足公民的日常生活需求和 21 世纪世界经济的平稳运转至关重要 (ACSC, 20023; 太空基金会, 2023),同时它对军事行动也越来越重要,可以实现和扩大力量倍增器选项的数量,并在和平或战争时期开辟新的创新可能性。因此,一些军事大国正在积极寻求反太空能力,以干扰、破坏或阻止潜在对手的太空能力 (Brown, 2006; ACSC; AWC, 2023)。自 2018 年以来,安全世界基金会 (SWF) 和战略与国际研究中心 (CSIS) 的非机密开源报告每年都会记录越来越多的国家正在开发、测试和实施的反太空能力。目前,反太空能力大致可分为两类:动能和非动能。动能反卫星 (ASAT) 武器旨在通过碰撞或爆炸摧毁目标太空物体。非动能反卫星武器包括定向能武器、射频干扰和网络攻击。这两种不同的武器对目标卫星和太空环境的影响各不相同。动能反卫星武器旨在摧毁卫星,产生大量轨道碎片,并产生永久和不可逆转的影响。非动能反卫星武器可用于暂时或永久破坏或禁用卫星,其效果有时可以逆转。动能反卫星武器可进一步分为两个子类别;它们可以从地球发射时直接上升 (DA) 直接打击太空中的目标,也可以共轨,这意味着它们仅在进入轨道一段时间后才进行打击 (Weeden;Samson,2024 年;Swope 等人,2024 年)。
eSTACä〜ao多用途natal(natal Multi-Mission Station)(EMMN)是由属于遗产卫星跟踪系统的更新过程,该过程属于属于tuto nacional de pessquisas Espaciais(国立空间研究所)(INPE)(INPE)。作为地面站,目的是在操作员与各自的轨道卫星之间提供安全的通信联系。为此,地面段authatialation用卫星和操作员之间的经纪人充当经纪人,使用虚拟专用网络(VPN)(vpn)和可重新配置的射频频率(RF)通道,以非常高的频率(VHF),Ultra高频(UHF)和S频带为后者提供加密的数据链路。EMMN的操作架构在以太网网络中使用基于分布式系统的开源软件以及SOLITYS,从而可以更好地扩展功能复合物的每个组件的可扩展性和维护。通过自动系统“触发”服务的服务,用于调度卫星通行证,其优先级是预定义的,使用消息排队遥测传输(MQTT)协议启动了分布式服务的编排。在这一点上,在精心策划的过程中进行了三个主要操作,一个与无线电相关,另一个与跟踪系统有关,而第三个与操作中涉及的地面细分之间的通信相关。激活的第一个任务是由软件定义的Radio(SDR)和微控制的一组交换机之间的协作组成的,以将所需的天线连接到信号放大器。这允许使用UHF,VHF和/或S频段的通道配置,并进一步配置SDR中的信号处理以根据目标卫星调节/解调信号。另一个任务是由机电组形成的天线跟踪系统,该系统也已更新为微控制方案。它通过转移要跟踪的卫星的两行元素(TLE)而生成的ephemeris表执行跟踪,并自动从Internet获得。最后一个任务是远程通信系统,它使外部卫星操作员能够通过传输控制协议(TCP)和VPN访问站点,从而提供了访问遥测,跟踪和命令(TT&C)服务的访问权限,并提供了使任务指定的地面与地面与地面与地面通信通信协议的完全合规性。本文将介绍使用EMMN涉及其多误差操作的经验的报告,并从跟踪某些卫星的数据中得出了数据。
•背景和目标卫星DNA(SATDNA)是由串联布置的重复序列组成的,通常是高度均质的单元,称为单体。尽管SATDNA通常是快速发展的,但是一些Satdna家族可以在数百万年的分离的物种中保守,这可能是因为它们在基因组中具有弹性作用。Tyba是对全心中心有机体描述的第一个Centromere特异性SATDNA,直到现在仅以八种Rhynchospora Vahl属的特征。(cyperaceae)。在这里,我们对tyba进行了对属的广泛采样,分析和比较其进化模式与其他SATDNA。•方法我们表征了SatDNA在70种的杂交目标捕获测序(HYB-SEQ)基于稳健的DADNAS跨系统发育中的结构和序列演变。我们开采了Tyba的重复分数 - 例如卫星将其特征与其他SATDNA进行比较,并为该属构建了基于Tyba的系统发育。•关键结果我们的结果表明,tyba存在于该属的大多数物种中,跨越了五个主要进化枝中的四个,并在31 MYR上保持了70.9%的内部成对身份。相比之下,其他卫星家族具有较高的肠内成对身份,但受到系统发育的限制。此外,Tyba序列可以分为12个变体,分为三个不同的特定于特定的亚家族,显示了SATDNA进化的传统模型的证据,例如协调的进化和库模型。此外,基于TYBA的系统发育与HYB-SEQ拓扑表现出很高的一致性。我们的结果显示了Tyba与核小体可能存在的结构指示,因为与其他非丝粒卫星相比,其高曲率峰在保守区域上是高度的曲率峰值,并且总体高弯曲性值。•总体而言,TYBA在整个Rhynchospora属中表现出显着的序列保守和系统发育意义,这表明功能作用可能导致基因组中SATDNA的长期稳定性和保守性。
Fino Mornasco,意大利,2023年6月22日:太空物流和轨道运输公司D-Orbit在意大利国家复苏和弹性计划(PNRR)的框架内获得了400万合同。这些合同是参与国家项目的绝佳机会,该项目将标志着历史里程碑,并与该行业中一些最令人身材著名,最具创新性的意大利公司合作。Iride Iride是意大利政府发起的欧洲最大太空计划之一,该计划将在欧洲航天局(ESA)的支持下利用国家能力和责任,该计划将管理该项目,以及意大利航天局(ASI)。根据2600万欧元的合同D-Orbit将提供一个SAR(合成孔径雷达)卫星,并将代表最终用户管理其飞行运营部门;该交易还包括一个额外的SAR卫星,价值2400万欧元的选择。SAR传感器将通过一家专门从事高级雷达技术的意大利公司Metasensing实施。d-orbit也是IRIDE计划的“轨道验证中的光学卫星链接”部分的主要内容。对于这份6亿欧元的合同,D-Orbit将提供其轨道转移车辆离子卫星载体,以测试适用于地球图像,天气预测,全球电信和Internet服务等领域的低功率高性能激光通信技术的光学卫星链接(OISL)。OISL将由意大利太空技术启动恒星项目实施。轨道维修D-Orbit也是Thales Alenia Space领导的公司财团的一部分,该公司与ASI签订了2.35亿欧元的合同,参加了第一个国家内部内部服务示范任务。该合同已分配给意大利公司的临时财团;与Thales Alenia Space(合资企业67%Thales,33%的Leonardo),该项目涉及该项目的公司是Avio,Leonardo和Telespazio(合资企业67%Leonardo,33%Thales)。D-Orbit联合创始人兼首席商务官员Renato Panesi评论说:“我们很自豪地与这种能力的公司一起工作。”该任务将包括两颗卫星和相关的地面操作领域,并将进行各种轨道示威活动,从仔细检查,重新定位,加油和解析航天器到轨道上的基础设施和卫星组装。d-orbit将管理与公司专有离子平台以及加油系统的所有目标卫星平台相关的所有活动,并从服务卫星和目标卫星中转移液体。