功能:这项工作需要地球化学,地球物理学,地质学,仪器开发,太空飞行任务开发,操作和维护,机器人技术,化学,电化学,材料科学,太阳能细胞生产和测试,冶金,物理学,计算机科学,AI和CFD模型以及电气,电气,电气,质量模型和电气,质量,物理学,计算机科学,AI和CFD模型,以及电气,材料,电脑科学,AI,材料科学生产和测试。
2021 年 2 月,国土安全部网络安全和基础设施安全局 (CISA) 成立了空间系统关键基础设施工作组 (SSCIWG)。该工作组是一个公私合作、跨部门机构,由政府和行业合作伙伴组织并共同主持,旨在评估和管理与空间系统安全和弹性相关的风险。该工作组将作为合作和协调战略和政策的主要机制,以提高或增强空间系统的安全性和弹性。它将确定并提供解决方案,以解决当前政府和私营部门在解决空间资产基础设施风险方面所发现的差距。该工作组将努力向关键基础设施的私营部门所有者和运营商、联邦部门和机构以及州、地方、部落和领土政府提供信息和建议,提供有关可操作、经济可行、可扩展、基于风险的建议和最佳实践。
随着太空越来越融入日常生活,从国家安全到金融、教育和通信,网络安全成为太空资产所有者、运营商、用户和制造商的首要考虑因素,这一点至关重要。对手可以利用互联太空系统中的漏洞来破坏我们的关键基础设施,并将我们的国家置于危险之中。太空系统关键基础设施工作组 (SSCIWG) 的任务是帮助太空系统社区提高网络安全和抵御网络攻击的能力。SSCIWG 是根据关键基础设施伙伴关系咨询委员会 (CIPAC) 的规定成立的,旨在使成员能够审议并向联邦政府达成共识建议。本文档概述了太空系统最常见的一些网络风险来源,并提供了符合美国国家标准与技术研究所 (NIST) 指导和建议的缓解方案。SSCIWG 建议将本文件与 NIST 关键基础设施网络安全改进框架(网络安全框架)结合使用,以指导网络安全框架概要 (CFP)、风险缓解计划和网络安全策略的制定。因此,本报告重点关注商业空间生态系统特有的问题和担忧。本白皮书的调查结果(如下所示)代表了 SSCIWG 公共和私营部门成员提出的想法和建议。
太空系统司令部启动 EWS 立方体卫星技术演示 摘要:太空系统司令部的电光/红外气象系统立方体卫星技术演示成功搭载 SpaceX 的 Transporter-10 小型卫星共乘任务发射。这项为期一年的 EWS 立方体卫星技术演示将验证新兴的太空 EO/IR 辐射成像技术,该技术使用较小的传感器,从低地球轨道提供及时的气象图像数据。加利福尼亚州埃尔塞贡多——3 月 4 日,太空系统司令部 (SSC) 从加利福尼亚州范登堡太空部队基地搭载 SpaceX 的 Transporter-10 小型卫星共乘任务发射了其电光/红外 (EO/IR) 气象系统 (EWS) 立方体卫星技术演示。为期一年的 EWS 立方体卫星技术演示将验证新兴的太空 EO/IR 辐射成像技术,该技术使用较小的传感器,从低地球轨道 (LEO) 提供及时的天气图像数据。“EWS 立方体卫星技术演示工作代表了 SSC 继续致力于与非传统合作伙伴合作,以拓宽竞争性工业基础,同时培育潜在的突破性解决方案,”EWS 物资负责人兼项目经理 Joe Maguadog 中校说。“如果成功,这将提供一种创新的选择来提供我们渴望评估的太空环境监测数据,这对于使我们部署在世界各地的部队能够计划和执行战区联合行动至关重要。这次演示将为我们向更经济、可扩展且更具弹性的 EO/IR 气象星座的过渡提供信息。” 2020 年 6 月,EWS 计划通过竞争选择了非传统政府承包商 Orion Space Solutions (OSS) 来交付用于此次演示的立方体卫星。这次任务迅速重建了之前的 EWS 立方体卫星技术演示原型能力,该原型在 2023 年 1 月经历了在轨分离异常。美国太空部队 (USSF) 与 OSS 密切合作,能够在不到 30 天的时间内授予新合同,并在短短 10 个月内开发了另一颗卫星。
ADS-B 自动相关监视 - 广播模式 AIS 自动识别系统 ARTES 先进电信系统研究 CfP 征集提案 C&G 竞争力和增长 ESA 欧洲航天局 EU 欧盟 GPL 通用项目线 IoT 物联网 RF 射频 Satcom 卫星通信 SPL 战略项目线 TN-NTN 地面网络 - 非地面网络 TRL 技术就绪水平 UHF 超高频 VDES 甚高频数据交换系统 4S 空间安全系统 5G 第五代宽带蜂窝网络技术标准
D-Orbit 加入 REACTS 共同构建欧洲响应式空间系统架构 该合同将对弹性和可扩展的响应式空间系统网络进行分析,该系统能够在 72 小时内发射卫星并开始数据传输 意大利菲诺莫尔纳斯科,2024 年 2 月 15 日:领先的空间物流公司 D-Orbit 已被选中加入由欧洲国防基金 (EDF) 2022 资助的响应式欧洲空间架构 (REACTS) 项目。作为此次创新合作的一部分,D-Orbit 将专注于在响应式空间系统内使用轨道转移飞行器 (OTV)。REACTS 旨在通过强大、可扩展的响应式空间系统 (RSS) 网络增强欧洲国防能力。该计划侧重于快速部署卫星并在 72 小时内开始数据传输。该项目将持续 22 个月,包括开发符合最终用户需求的综合架构、制定运营概念以及为 RSS 网络的技术和治理方面制定路线图。它还包括分析和定义 RSS 接口标准以及设计软件框架以模拟和增强太空操作的响应能力。该联盟汇集了来自 13 个国家的 35 家公司,其中包括德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、挪威、罗马尼亚、保加利亚、奥地利、卢森堡、立陶宛、波兰和捷克共和国。每家公司独特的专业知识和资源都为响应空间系统的开发做出了重大贡献,凸显了该项目在欧洲的广泛地理和战略影响力。D-Orbit 参与 REACTS 项目涉及对 OTV 在欧洲未来响应空间系统中的使用情况进行详细研究。该研究将确定需要 OTV 执行的任务,例如到达特定轨道或将卫星分布在多个轨道上。它还将定义 OTV 要求,包括推进需求和有效载荷接口,并涵盖 OTV 物流、存储和地面管理。“我们参与 REACTS 标志着 D-Orbit 历程中的一个重要里程碑,”D-Orbit 业务发展副总裁 Stefano Antonetti 说。“这份合同为我们提供了一个机会,让我们利用在太空技术方面的专业知识来推进欧洲的战略利益。OTV 的工作不仅将增强我们的能力,而且还将加强欧洲在响应式太空系统中的地位,确保在不断变化的挑战面前做好准备和灵活性。”凭借其成功设计、制造和运行 13 次任务及其专有的 ION 卫星运载器的经验,D-Orbit 在评估 OTV 能力、定义技术规范和监督集成物流方面发挥着重要作用,在更广泛的 REACTS 计划中起着关键作用。“由欧盟资助。但所表达的观点和意见仅代表作者本人,并不一定反映欧盟或欧盟委员会的观点和意见。欧盟和授权机构均不对此负责。”
规定:1。章节:一般规定1。部分:一般艺术。1主题和研究指南1本研究法规确定了苏黎世在地球和行星科学部门(D-EPS),机械工程和过程技术(D-MAVT),信息技术和电气工程(D-ITET)以及物理学(D-PHYS(D-PHYS)的条件。2 D-APS与指导委员会在课程中创建了一名研究负责人,其中包含该课程细节的概述。艺术2赞助1 D-EPS,D-Mavt,D-Itet和D-Phys是空间系统专业硕士学位的联合支持者(课程)。领导层2在于D-APS(领导众议院)。2对研究法规或附录进行更改,请在要求或在听取载体后进行。也适用以下内容:
摘要:SSC 的集成式、沉浸式、智能环境 (I3E) 增强现实空间模拟由微软的 HoloLens 耳机提供支持,可实时显示轨道物体,并允许用户在精确缩放的空间环境中与它们进行交互。
保密和过度保密对作战的影响众所周知,正如时任参谋长联席会议副主席的约翰·E·海顿将军在 2020 年所强调的那样:“如果你拥有的一切都盈利,你就无法威慑人们。” 1 相比之下,采购流程作为支持功能在幕后运行,需要原始保密机构 (OCA) 层面的倡导,以确保保密对速度、成本和技术解决方案的影响与保护国家机密和某些能力的作战需要得到同等重视。对于仍需要保密的项目,政策、法规、技术和政府激励措施的变化将为与速度、成本和进入广泛行业基础相关的问题提供解决方案。