随着太空民主化的兴起,地球观测 (EO) 图像对各行各业来说变得越来越重要。然而,构建能够实现持续高质量全球覆盖的星座仍然困难且成本高昂。将卫星星座重新配置到不同的轨道平面以改变其观测性能传统上是一个燃料密集型过程。可重构星座 (ReCon) 的概念考虑了在进行燃料效率高的机动以改变卫星地面轨道时的 퐽 2 扰动效应。与不可重构星座相比,ReCon 通过减少按需对给定地面事件进行重复观测所需的卫星数量,降低了高重访频率、高质量分辨率、EO 星座的成本。本文首先探讨了 ReCon 性能对重构需求、设计成本和图像价值的不确定性的敏感性。敏感性分析表明,在需求极低的情况下,ReCon 无法提供具有成本效益的解决方案(就每美元花费所响应的事件而言)。在需求高的情况下,ReCon 根本无法满足需求。对一系列需求情景的蒙特卡罗分析表明,使用分阶段部署 ReCon 为应对 EO 图像需求的不确定性提供了一种灵活、具有成本效益的解决方案。通过分阶段部署将发射成本推迟到未来,不仅可以为星座设计提供灵活性,而且还允许设计人员利用持续降低发射成本和增加发射机会的机会。分阶段部署星座还可以使卫星技术随着时间的推移而发展,从而有助于捕获更高价值的图像并进一步增强 ReCon 的功能。实施分阶段部署更多卫星的选项使 ReCon 能够更好地应对太空资产需求的不确定性。
越南历史研讨会:全体会议。Jack Shulimson,编辑。1983 年 5 月 9 日。31 页。重访越南;与 William D. Broyles, Jr. 的谈话。John G. Miller 上校,美国海军陆战队,编辑。1984 年 12 月 11 日。48 页。Khe Sanh 美国海军陆战队参与的参考书目。Ray W. Strubbe 指挥官,CHC,美国海军陆战队(退役),编译者。1985 年 4 月。54 页。鳄鱼、水牛和毒蛇:二战期间 LVT 的发展史。Alfred Dunlop Bailey 少校,美国海军陆战队(退役)。1986 年。272 页。来自越南的领导力课程和回忆。Herman Nickerson, Jr. 中将,美国海军陆战队(退役)。 1988. 93 页。美国海军陆战队在朝鲜的战俘问题。James Angus MacDonald, Jr. 1988. 295 页。John Archer Lejeune,1869-1942,他的个人文件登记册。中校 Merrill L. Bartlett,美国海军陆战队(退役)。1988. 123 页。到威克岛及更远的地方:回忆录。准将 Woodrow M. Kessler,美国海军陆战队(退役)。1988. 145 页。Thomas Holcomb,1879-1965,他的个人文件登记册。Gibson B. Smith。1988. 229 页。课程演变,海军陆战队指挥参谋学院,1920-1988 年。唐纳德·F·比特纳中校,美国海军陆战队后备役。1988 年。112 页。 人字形斗篷式 GI 匕首,战略情报局海军陆战队。罗伯特·E·马丁利少校,美国海军陆战队。1989 年。315 页。 海军陆战队少尉亨利·布尔斯·沃森 1845-1848 年的日记。查尔斯·R·史密斯编辑。1990 年。420 页。 当俄国人退缩时:美国海军对古巴导弹危机的反应。约翰·M·杨少校,美国海军陆战队后备役。1
用于空间领域感知 (SDA) 的无源射频 (PRF) 技术已被美国太空军 (USSF) 空间条令“出版物 3-100,空间领域感知” [1] 确定为 SDA 任务感兴趣的一项技术。无源射频传感器利用航天器发射的信号来确定飞行器的位置和运动,进而可用于轨道确定和保管维护。无源射频技术还包括使用传统信号处理和射频机器学习 (RFML) 技术分析信号外部特性,以表征航天器,包括识别、姿势估计、生命模式、变化或事件检测、意图估计、预警以及包括雷达和光学传感器在内的其他传感器系统的倾斜和排队。无源射频的主要优点包括白天和夜间的持续观测、恶劣天气下的观测以及快速重访。这项工作将涵盖弗吉尼亚理工大学国家安全研究所利用弗吉尼亚理工大学地面站 (VTGS) 的资产和相对低成本的商用现货 (COTS) 软件定义无线电 (SDR) 技术开发初步概念验证无源射频能力的努力。该系统的当前目标包括在 S 波段卫星通信频率分配下跟踪地球同步航天器、通过卫星下行链路的极化分析探索姿态估计,以及初始数据收集以探索用于跟踪和卫星特性的多种算法。正在为这一初步概念验证研究的特定无源射频技术是射频干涉测量法,它利用多个相干卫星接收器系统之间的长间隔(称为基线),并为跟踪观测提供潜在的亚角秒角分辨率。将介绍真实世界干涉仪的技术设计,包括实施挑战,例如多个站点之间的定时和同步以及系统校准。还将介绍该系统从空中真实世界测量中得出的初步结果,涉及卫星跟踪和特性。本文最后将讨论系统的改进和未来工作,包括在替代飞行状态下的跟踪和特性描述、扩大系统的频率覆盖范围及其对系统设计的影响,以及可用于 SDA 任务并通过系统测试的潜在信号处理和 RFML 技术。
巴黎,2022 年 11 月 28 日——Deepomatic 完成了 1030 万美元的 B 轮融资,部分资金由 Orbia 通过其企业风险投资基金 Orbia Ventures 提供。此轮融资将推动该公司在欧洲、北美和拉丁美洲的扩张,并使 Deepomatic 在能源和移动领域获得新客户。Orbia 与德国公用事业公司 EnBW New Ventures 的企业投资基金以及现有投资者 Alven、Hi Inov-Dentressangle 和 Swisscom Ventures 联手。为了解决目前全球范围内部署和维护关键基础设施和通信网络的技术人员短缺的问题,Deepomatic 设计了一种现场解决方案,使电信和公用事业公司能够使用 AI 工具简化网络报告和管理。Deepomatic 的平台由一个图像识别引擎、一个技术人员的移动应用程序和一个基于浏览器的业务监控和支持解决方案组成,可以快速分析照片和现场报告。 Deepomatic 平台可提高技术人员的工作效率和质量控制,使团队之间可以更轻松地访问运营数据以进行主动维护计划,而且事实证明,该平台可将网络技术人员的重访率降低多达 15%。Deepomatic 首席执行官 Augustin Marty 表示:“我们很高兴欢迎两位新的国际投资者加入 Deepomatic,开启公司的新篇章,这象征着我们在海外的强劲增长雄心。作为一家德国公用事业集团的一部分,EnBW New Ventures 和 Orbia Ventures 的加入,以及 Orbia 在公用事业和电信领域的全球影响力以及在北美的根基,将帮助我们接触新客户,并为我们提供运营专业知识,以加速我们的国际部署。我还要感谢我们现有的投资者,他们一致决定再次投资 Deepomatic,感谢他们重新给了我们信心。”如今,Deepomatic 为 20 家大型电信和公用事业公司提供协助,支持 20,000 名技术人员和操作员完成日常任务,并在其平台上每月生成 100 万条运营分析。 Deepomatic 将利用 B 轮融资加速其利用移动代理技术进军欧洲、北美和南美的可再生能源、电动汽车、建筑和保险领域。此外,该公司还打算投资建设数据库,并为工业客户开发预测性维护服务。Orbia Ventures 董事总经理 Eitan Dekel 表示:“我们很高兴能参与这轮融资,这将帮助 Deepomatic 实现其增长潜力。Deepomatic 领先的视觉自动化平台在将人工智能技术应用于现场作业方面处于领先地位,并且已经
摘要|背景:中风后,大多数患者经常遭受步行能力和平衡的降低。恢复步行能力和提高平衡是中风康复的主要目标。跑步机经常用于临床设置以实现这些目标。除了镜子以进行实时额叶视图外,还向视觉反馈添加尺寸已被证明可以增强步态。因此,在跑步机训练中设计额外的实时视觉反馈很重要,尤其是涉及的矢状视图。目的:这项研究的目的是测试跑步机训练期间的实时矢状视觉反馈是否优于常规的镜像反馈跑步机训练计划,以提高中风后的步行速度和平衡。方法/设计:重新访问试验(跑步机训练中中风后的实时视觉反馈)已在印度临床试验注册中注册(CTRI/2023/10/058299)。In this two-arm randomized control trial, which will be a single-blinded study, 42 eligible stroke survivors undergoing rehabilitation will be randomly allocated (1:1 ratio) to either real-time visual sagittal feedback along with front mirror (experimental) group or only front mirror treadmill training (control) group, all the participants will receive 15 sessions of treadmill training for up to 15 min at a safe self-selected speed over 5-6周。重新访问(实验)组将接收涉及下肢轨迹的实时,视觉矢状视图,以及跑步机训练期间的常规前镜视图,并将被要求修改其步态模式。对照组只有常规的前镜视图反馈才会接受跑步机步行训练。临床和步态评估将在培训最后一次课程之后以及随访期间的第9周进行基线和步态评估。感兴趣的结果度量是步行速度(主要)和平衡(次要),将在基线之前进行测量,15个训练后以及培训后的第9周进行测量。讨论:这项重新访问试验将提供洞察力,并有助于在跑步机培训期间在冲程后步态康复中纳入实时视觉反馈的现有创新和修改。这些发现将有助于更好地设计步态康复计划,并通过跑步机进行后击后对象,以提高步行速度,并为那些在社区移动方面遇到更大困难的人平衡。我们预计重访训练的人将表现出提高的步行能力。
电子邮件:info@spacety.eu 致电 Patrice @ Spacety:+352 691 188829 天仪研究院发射全球首颗 C 波段商用小型卫星 SAR 和立方体卫星,推动卫星行业发展 卢森堡/北京,2020 年 12 月 22 日 — — 天仪研究院宣布再次发射,距上次发射仅六周。今天下午 12 点 37 分,天仪研究院的两颗卫星远海一号和元光号在中国文昌成功发射,搭载中程长征八号 (LZ-8) 火箭升空。远海一号是天仪研究院首颗商用合成孔径雷达 (SAR) 卫星,也是全球首颗带相控阵天线的商用 C 波段小型卫星 SAR。元光号是一颗 12U 卫星,用于空间机理和摩擦学科学实验。想象一下,无论是晴天、雨天还是夜晚,都能够以几乎即时的刷新率重建风景或城市。国防和情报可能立即浮现在脑海中,但这些信息的商业用途是巨大的。海星一号发射是为了满足监测海洋和沿海地区以及海洋研究的需求。该卫星的图像还将用于灾害管理、农业、基础设施监测等。合成孔径雷达(SAR)基本上就像蝙蝠一样——与光学传感器相比,它不受日光和天气条件的影响。现在SAR卫星的时代已经到来,天仪研究院正计划建造、发射和运行一个由56颗小型SAR卫星组成的星座。海星一号是TY-MINISAR的首颗发射卫星,TY-MINISAR是天仪研究院正在开发的第一代轻小型SAR卫星。基于TY-MINISAR的星座具有成本低、部署快、覆盖能力强、重访频率高、调度灵活等优势。因此,该星座可以产生高分辨率、广覆盖和连续监测的图像,并将为客户提供更高效的遥感服务”,天仪研究院创始人兼首席执行官冯军表示。Hisea-1 重 185 公斤,使用相控阵天线。它有三种成像模式,最高分辨率为 1m x 1m。机上装有 ThrustMe 的碘电力推进系统,为卫星提供关键的轨道维护、防撞和在三年预期寿命结束时脱轨,从而确保为卫星星座和航天工业的环境可持续性提供经济的解决方案。天仪研究院非常注重空间可持续性问题,并且已经在其卫星上安装了主动脱轨装置,包括这两颗刚刚发射的卫星。作为一家年轻的新航天公司,天仪研究院在不到 5 年的时间内已经发射了 21 颗卫星,其中 12 次发射。预计 2021 年将有更多卫星进入太空,组成 SAR 星座,并为客户提供 IOD/IOV 和卫星托管服务。关于天仪天仪是一家快速成长的新型太空公司,在全球范围内提供卫星服务。该公司由首席执行官冯建军和首席技术官任为佳于 2016 年在中国创立。该公司于 2019 年在卢森堡设立了国际总部。作为立方体卫星和小型卫星领域的全球领导者,该公司已经开发、发射和运营了 20 颗用于科学和技术演示任务的卫星。