1 《关于各国探索和利用外层空间(包括月球与其他天体)活动原则条约》,1967 年 1 月 27 日,18 U.S.T.2410,610 U.N.T.S.205(“OST”) 2 《关于营救宇航员、送回宇航员和归还发射到外层空间的物体的协定》,4 月1968 年 22 日,19 U.S.T.7570,672 U.N.T.S.119.3 《空间物体所致损害的国际责任公约》,1972年3月29日,24 U.S.T.2389,961 U.N.T.S.187 4 《关于登记射入外层空间物体的公约》,1975年1月14日,28 U.S.T.695,1023 U.N.T.S.15 5 《关于各国在月球与其他天体上活动的协定》,1979年12月18日,18 I.L.M.1434,1363 U.N.T.S.3.(“月球协议”)
近距操作是一系列轨道机动,目的是将航天器放置并保持在另一空间物体附近的相对规划路径上一段特定的时间,以完成任务目标。交会是一个过程,其中两个空间物体(人造或自然体)通过一系列轨道机动在计划的时间和地点故意靠近。总之,RPO 技术能够实现广泛的能力来支持民用和商业空间活动,例如在轨检查、维修、加油、组装和延长寿命。RPO 能力还可用于军事和情报空间活动,例如情报、监视和攻击性武器(如共轨反卫星)。自 2000 年代后期以来,中国在不同的卫星对之间进行了一系列机器人在轨演示。
近距操作是一系列轨道机动,目的是将航天器放置并保持在另一个空间物体附近,沿着相对计划的路径运行一段特定的时间,以完成任务目标。交会是一个过程,通过一系列轨道机动,两个空间物体(人造或自然体)在计划的时间和地点有意靠近。总之,RPO 技术能够实现多种功能,以支持民用和商业空间活动,例如在轨检查、维修、加油、组装和延长寿命。RPO 能力还可用于军事和情报空间活动,例如情报、监视和攻击性武器,如共轨反卫星。自 2000 年代后期以来,中国在不同的卫星对之间进行了一系列机器人在轨演示。
光学传感器现在被广泛用作监视空间物体的经济有效的解决方案。ArianeGroup Helix ® 网络(前身为 GEOTracker ® 网络)完全基于光学传感器,可以为各种空间物体提供精确的角度数据。然而,对轨道物体的传统光学观测通常仅限于夜间。因此,有利的观测时间跨度是有限的,尤其是对于低地球轨道上的物体,这些物体通常位于相对于站点的地球阴影中。因此,白天观测的能力将允许延长观测时间并增加观测机会。2021 年,ArianeGroup 制造了一个短波红外 (SWIR) 传感器的原型,用于首次测试并允许在白天成功探测物体。在概念验证之后,ArianeGroup 继续致力于优化站点及其相关算法,以提高性能。在本文中,我们将描述站点的配置、获得的初步结果以及将集成到现有网络中的工业化运营站点的未来发展方向。
到目前为止,阿根廷共和国先前提供的信息没有任何变化或更新,该信息现在可在联合国外层空间事务厅网站上查阅。 https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/space-distriments/compendium.html https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/Argentina.pdf 同样,阿根廷共和国也没有专门制定有关处理和减少空间垃圾的特定机制的法律或法规。尽管有上述规定,但值得注意的是,阿根廷共和国空间物体登记处由阿根廷国家航天委员会第 215/95 号法令(https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/7152296/199 50725?busque da=l)设立时,由阿根廷空间物体登记处管辖,其条款规定了提供某些信息的义务,其中包括防污染措施等。在登记过程中补充的信息,申请人必须补充更详细的信息。
太空垃圾是所有位于外层空间且不执行任何有用功能的人类活动产生的物体 [1]。在 20 世纪 50 年代末发射第一颗人造地球卫星后,近地空间被“太空垃圾”堵塞的问题立即出现 [2- 6]。太空垃圾的主要来源: 世界各国的太空活动; 因爆炸等意外毁坏太空物体; 太空物体的碰撞; 故意破坏。太空垃圾是太空活动的强制现象。在整个太空时代,航天器物体的数量不断增加。2019-2021 年出现了最显著的增长。太空垃圾对活跃的卫星、进一步的太空探索和地球生态构成危险,因此有必要对其进行监测。太空垃圾监测工具分为: 地面光学手段; 地面雷达设施; 天基设施。航天器监测工具的主要任务是测量空间物体的运动参数,以确定轨迹并将其输入空间物体目录中。为了评估近地空间的当前技术污染水平及其预测,使用普遍接受的模型:
15 请参阅 1958 年《公海公约》,网址:https://www.gc.noaa.gov/documents/8_1_1958_high_seas.pdf(最后访问时间为 2019 年 4 月 24 日)。 16 Alexander N. Sack,“船舶准领土性原则和对在外国港口的国家船舶上所犯罪行的海事管辖权”12 NYULQ Rev. 628 (1935)。 17 Harry M. Saragovitz,《外层空间知识产权法》,17 PTC J. Res. & Ed. 88 (1975)。 18 请参阅同上及上文第 11 号注释 6。 19 《关于登记射入外层空间物体的公约》,1974 年,第 14 条。 1 和 2。网址:http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_29_3235E.pdf(上次访问时间为 2019 年 4 月 25 日)以及 1971 年《空间物体所致损害的国际责任公约》第 1 条。网址:http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_26_2777E.pdf(上次访问时间为 2019 年 4 月 25 日)。
小型卫星系统和发射数量的不断增长被认为在开展太空活动中发挥着至关重要的作用。这些太空活动的发展为空间系统的新颖和创造性使用开辟了新的机会,尤其是对于新进入者和来自新兴经济体的用户而言。小型卫星通常被发射到低地球轨道,相关任务扩大了进入太空的途径,同时比传统卫星任务所需的时间和金钱更少。本文是一项文献研究,根据联合国空间条约分析了小型卫星的情况。这套法律由五项条约组成,其中三项与小型卫星高度相关,即《外层空间条约》、《责任公约》和《登记公约》。尽管小型卫星与传统卫星有着根本的不同,但很明显,现行的空间法律制度对小型卫星作为“空间物体”的适用方式与对传统卫星的适用方式相同。因此,由于现行法律制度没有根据空间物体的尺寸对其进行区分,因此小型卫星的运营与其他空间活动的监管并无不同。
• 对威胁性质及应对方法存在分歧 • 《防止在外层空间放置武器、对外层空间物体使用或威胁使用武力条约》(PPWT)/《不首先放置条约》(NFP)与什么都不做 • 欧盟行为准则草案 • 2013 年 TCBM 政府专家组(GGE) • 2019 年防止外空军备竞赛政府专家组(PAROS)