随着现代通信技术的发展,对交流组件的微型化和轻量级的需求正在增加[1],因此对微波无源装置小型化的研究具有重要意义。作为RF微波系统中的关键元素,分支线耦合器用于配电和组合[2-4]。在微波带的较低频率下,常规分支线耦合器的大小太大而无法实际使用[5]。,例如在S波段中,具有较大尺寸的传统分支线耦合器的缺点更为突出,而S波段则广泛用于通信卫星,天气雷达和其他田野,尺寸要求更为严格。通过使用集团组件的方法可以显着降低尺寸,低温联合陶瓷(LTCC)和集成的被动装置(IPD)技术,最近引入了以实现
在过去的几十年中,通过许多技术里程碑的进步,在轨服务 (OOS) 领域已经发展成为一个可行的行业。从 1965 年双子座 6 号首次轨道交会到 2020 年诺斯罗普·格鲁曼公司的任务扩展飞行器成功重新定位国际通信卫星组织 901,科学和工程成就使一项有前途的太空新能力成为可能。这种 OOS 能力可以实现更高的灵活性、降低风险和新的扩展系统架构。最近,航天工业正在迅速部署大量卫星,这些卫星的数量级是前所未有的。本文将回顾使能技术、即将推出的 OOS 计划、新兴的扩散星座和轨道环境条件,这些条件使潜在的未来 LEO 客户能够使用 OOS。这些环境条件包括 LEO 轨道敏感性、轨道机动、J2 地球扁率和推进考虑因素。
空客制造的 SpainSat NG-I 卫星成功发射 图卢兹,2025 年 1 月 30 日——空客制造的两颗新一代 SpainSat 卫星中的第一颗 SpainSat NG-I 已成功搭载猎鹰 9 号火箭从美国卡纳维拉尔角发射升空。该卫星由 Hisdesat 为西班牙武装部队运营,是欧洲最先进的安全通信卫星,在 UHF、Ka 和 X 波段运行,将在初步测试和调试后于 2025 年下半年投入地球静止轨道使用。空中客车防务与航天公司空间系统负责人阿兰·福雷表示:“SpainSat NG-I 采用了我们业界领先的 Eurostar Neo 平台支持的尖端安全通信技术,它的发射是西班牙和欧洲主权迈出的重要一步。它的创新有效载荷占卫星的 45% 以上,是在空客牵头的西班牙航天工业的共同努力下开发的。”
Ovzon 3 成功发射——一个历史性的里程碑 我们公司历史上最重要的里程碑是 2024 年 1 月 3 日从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射了 Ovzon 3。该卫星准备就绪,原定于 2023 年 12 月中旬发射,但由于天气条件不利,发射被推迟到 2024 年 1 月初。 我们非常自豪能够发射有史以来第一颗由私人资助和开发的瑞典地球静止通信卫星。这是我们杰出员工的辛勤工作以及与合作伙伴 Maxar 和 SpaceX 合作取得的成果。 与执行太空任务时一样,在卫星投入使用之前仍然存在风险,但到目前为止,Ovzon 3 的轨道提升到最终目的地的进程完全正常。卫星状况良好。我们正在密切关注其进展情况。要了解 Ovzon 3 的实时位置,请点击此链接:https://www.keeptrack.space/app/?sat=58698& search=OVZON。
NSIL 是印度空间研究组织的商业部门,是印度空间部下属的中央公共部门企业 (CPSE),也是印度首屈一指的卫星运营商,拥有 11 颗在轨通信卫星和近 10000 MHz 弯管卫星容量,遍布印度各地。NSIL 的愿景是出色地向全球客户提供源自印度空间计划的空间相关产品和服务,并进一步刺激印度工业在开展技术挑战性空间相关活动方面的发展。我们的使命是通过提供开发空间产品和服务的基础设施,在印度建立一个充满活力的空间生态系统。NSIL 通过印度工业联盟率先实现了 ISRO 的运载火箭;为各类政府和私人用户提供基于空间的定制解决方案,并创建空间基础设施,以实现该国的可持续空间经济。
启动和管理卫星的法案(以下称为“太空活动法”)是日本太空业务法规的基石,该法规于2018年颁布。这项立法是日本第一个建立有关私人太空企业的许可和其他监管机制框架的框架。但是,在制定时,其设想的太空业务范围是有限的,主要集中在通信卫星和卫星上进行遥感。从那以后,私人空间行业迅速发展,变得更加复杂和多样化。许多国家一直在修改其太空立法,以跟上这些快速发展。在日本,根据《太空活动法》的补充规定第5条,该法案规定每五年进行一次审查,自2024年9月以来,就在《太空活动审查法》的小组委员会中进行了积极的讨论(“小组委员会”)。该小组委员会是在内阁办公室的太空政策委员会下建立的,以进行自法律制定以来的首次审查。
银河航天联合创始人兼副总裁刘晓玲表示:“我们很高兴与电讯盈科全球合作,共同推动低轨与现网融合发展。银河航天已成为国内卫星技术领军企业,率先实现低轨QV频段国际通信,成功发射国内首颗柔性太阳能电池翼平板堆叠卫星,完成国内首颗低轨宽带通信卫星批量生产,建成国内首个低轨宽带通信试验星座‘小蜘蛛’,并在国内率先完成多项低轨宽带卫星互联网应用验证,引领中国卫星互联网企业海外扩张。展望未来,我们正在加速推进低轨宽带卫星互联网业务的海外布局,为中国卫星互联网企业海外布局奠定基础。”
NTT 300 GHz 频段 InP HBT 功率放大器和 InP-CMOS 混合相控阵发射器 Alyosha C. Molnar 康奈尔大学 超越 CMOS 的 N 路径混频器 Pascal Chevalier ST Microelectronics 用于有线、无线和卫星通信应用的 55 纳米柔性 SiGe BiCMOS 技术 Takuya Maeda 东京大学 ScAlN/GaN 电子设备应用特性 Trevor Thornton 亚利桑那州立大学 高功率器件的金刚石-BN 异质结:终极 HEMT ? Jim Sowers Maxar Space Infrastructure 商业通信卫星有效载荷中的 III-V 族半导体 Kenle Chen 中佛罗里达大学 用于下一代无线通信的负载调制平衡放大器 Bernhard Grote NXP 基站 GaN HEMT 和 GaN PA 技术进展 Lan Wei 滑铁卢大学 基于物理的单片 GaN 集成模型系列 Larry Dunleavy Modelithics Inc.,南佛罗里达大学
每年,风暴、洪水、火山和地震等灾害在世界各地造成数千人死亡和巨大的财产损失,数以万计的人流离失所,生计被毁。发展中国家和贫困社区尤其容易受到影响。如果能更好地了解受影响的人口和资产、灾害风险的环境因素以及特定灾害的模式和行为,许多死亡和财产损失是可以避免的。借助气象和地球观测卫星、通信卫星和卫星定位技术,再加上灾害建模和分析以及地理信息系统 (GIS),这些信息正越来越多地被提供。当这些技术被纳入减少灾害风险的方法并与国家和社区风险管理系统相连时,它们将为减少生命和财产损失提供巨大的潜力。要做到这一点,需要有坚实的政治支持、法律法规、机构责任和训练有素的人员基础。应将预警系统作为一项政策予以建立和支持。应对准备应根植于社会。
每次发射将耗资 2000 至 2500 万美元,作为美国军用卫星的有效载荷的一部分发射到地球轨道。HTSSE 1 将携带 15 个相对简单的设备,其中大部分是通信卫星中使用的滤波器,用于从传入的无线电噪声中选择特定的微波频率。平均而言,超导滤波器的鉴别能力比金属制成的类似滤波器高出十倍。研究人员希望,在卫星上使用高温材料可以提高效率并降低能量损失,从而制造出体积更小但功能更强大的计算机、天线和其他子系统。负责资助实验的 NRL 计划的 James Ritter 说,由于重量是任何发射的首要考虑因素,“我们一直认为超导性的主要收益将来自太空”。性能改进是 HTSSE 计划的核心。1989 年 1 月,NRL 发出了邀请,按照国防工业的标准,这项邀请非常广泛且开放。该机构有兴趣资助和试飞任何使用新型高