Author: Clark - 1ban.news

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FCC一次性清除160MHz C频段用于5G,并全面改革卫星许可制度

美国联邦通信委员会(FCC)于7月22日双线推进,在清理更多C频段频谱用于地面5G的同时,全面改写卫星运营商的许可获取规则。 上C频段拍卖将释放3.98至4.14GHz范围内160MHz的频谱,定于2027年7月举行。结合2020年已拍卖的280MHz下C频段,此决定为无线运营商创建了一个440MHz的连续频段。全美前75大市场的服务最早可于2030年12月启动。 2020年的下C频段拍卖从Verizon、AT&T和T-Mobile筹集了超过800亿美元,其中134亿美元支付给现有卫星运营商SES和Eutelsat以覆盖搬迁成本。上C频段的清理给予这些运营商的补偿较少,但FCC主席Brendan Carr认为,考虑到涉及的频谱数量较小,这一金额是成比例的。 上C频段最大的现有运营商SES表示,在审查最终命令之前发表评论为时过早。该公司此前曾敦促FCC将拍卖上限设定为不超过160MHz。SES和Eutelsat现在都必须将受影响的业务迁至剩余40MHz的上C频段,或转向Ku频段及其他频率。 FCC与联邦航空管理局(FAA)密切合作,以避免2021年影响航空安全系统的C频段高度计干扰争议重演。Carr确认,FCC和FAA的并行流程将为国内飞机运营商和所有者提供无线电高度计升级资金,确保5G服务与关键航空工具共存。 专员Anna Gomez表示部分异议,认为该机构未在更广泛的拍卖之前给予部落民族获取频率的机会。 在卫星方面,委员会一致投票通过采用新的第100部分规则,取代数十年来管理卫星许可的传统第25部分框架。Carr主席将新系统描述为一条”许可流水线”,能够更快、更可预测地处理申请,将时间线从数年缩短至数月或数周。 此次改革扩大了运营商无需事先授权即可进行的轻微许可修改范围,这对于持续补充和升级卫星群的非对地静止轨道星座而言是一项关键功能。新成立的NGSO行业协会SpaceConnect执行董事David Redl表示,现代化使会员能够”专注于提供创新服务”。 FCC还就太空实验许可及为跟上行业步伐所需的额外改革开放了评论期——该行业目前每年发射数千颗卫星,而非过去的数十颗。 婷 翻译

July 23, 2026 04:30 UTC
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中国隐身卫星在地球静止轨道带上方上演轨道猫鼠游戏

一颗机密的中国卫星正在改写轨道监视的规则手册,使用一种太空追踪者称前所未见的轨道模式。 实践-31于6月16日搭载长征三号乙火箭从西昌发射升空,已进入倾角63.46度的高椭圆轨道。该角度是经典的闪电号轨道参数,通常被俄罗斯通信卫星用于在高纬度地区上空停留。但实践-31将其用于完全不同的目的:从上方监视地球静止轨道带。 该卫星的远地点达到约39,900公里,比35,786公里的地球静止轨道弧高出数千公里。从这一有利位置,它在每圈轨道的顶点处停留在赤道上空,俯视下方拥挤的通信和军事卫星带。其近地点降至不足2,000公里,远高于大多数遥感卫星,地面观测者难以持续追踪。 “实践-31是一颗拥有我们前所未见轨道的卫星,”商业太空追踪公司COMSPOC于7月21日发帖称,同时发布了一段展示轨道扫掠过程的视频。该卫星每圈轨道移动约15.7度的地面轨迹,每23天完成对360度地球静止轨道带的完整扫掠。 该轨道设计反映了对天体力学的深刻理解。另一家追踪公司Integrity ISR称其为”轨道力学的精通加上不止一点点的创造力”。在近地点进行约50米/秒的小型逆向燃烧,可将远地点降低至36,671公里,如果操作人员选择,实践-31可以直接穿过地球静止轨道邻域。 安全世界基金会的Victoria Samson表示,该任务”相当不寻常”,反映了中国对保持对地球静止轨道上活动和硬件的强大态势感知能力的日益关注。该卫星是实践实验系列的一部分,官方描述为进行”空间环境探测”,但分析人士称其能力远远超出这一标签。 该轨道对其他空间领域感知系统构成了追踪挑战。美国直接在地球静止轨道上运行其地球同步空间态势感知计划(GSSAP)卫星,但实践-31在该高度以上数千公里处运行,且近地点较高,使其超出大多数低轨传感器的覆盖范围。 中国此前已使用实践卫星进行在轨燃料补给测试和地球静止轨道上的空间态势感知。此前的一个实践变体甚至展示了利用月球辅助机动到达逆行地球静止轨道的能力。实践-31代表了这一轨迹的下一个演进,将通常用于极地通信的技术应用于赤道侦察。 欢迎来到新的轨道棋盘。 婷 翻译

July 23, 2026 04:28 UTC
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你无法躲避轨道力学:即将离任的太空军司令警告没有任何国家能逃脱太空战争

即将离任的美国太空军司令在他的最后一次公开讲话中发出了严厉警告:如果冲突蔓延到轨道,任何国家都无法置身于交火之外。 钱斯·萨尔茨曼将军在7月15日的全球空天军司令会议上指出,太空与其他所有作战领域有着根本性不同。与地面、海上或空中战役不同——在这些领域,作战人员可以机动远离战区——轨道力学没有留下任何撤退空间。 “如果冲突延伸到太空,我们没有人能够避开战区,”萨尔茨曼说。”轨道力学将把我们所有的太空能力置于太空战区之中。” 他的论点基于地球轨道的物理学原理。卫星占据数量有限的特定倾角带,这些带内的每艘航天器都遵循可预测的交叉路径。单一破坏事件——无论是动能武器还是定向能武器——都可能产生一个碎片云,威胁共享该轨道体制的所有卫星,无论其所有权或国家归属如何。 俄罗斯2022年的反卫星导弹试验已经展示了这一机制,产生的碎片场迫使国际空间站多次躲避,并在多年后仍留在轨道上。一场全面冲突将在多个轨道壳层上放大这一效应。 “我们将共同承担后果,”萨尔茨曼说。”因此,我们应该共同承担维护一个安全、有保障和稳定的太空领域的责任。” 在萨尔茨曼的任期内,太空军从一个官僚机构重组转变为他所描述的完全”具备作战可信度”的军种。在2026年4月的第41届太空研讨会上,他表示天基效果已在伊朗的美国军事行动中发挥了关键作用,标志着首次公开承认太空作战在现役冲突中的运用。 他认为,威慑必须成为全球目标而非国家目标。使太空战争不可避免的同一轨道物理学也意味着每个国家都能从防止太空战争中受益:单颗卫星被摧毁后产生的碎片级联效应不会尊重国界。 萨尔茨曼将于2026年8月退休,他在过去四年中担任第二任太空作战部长。他提名的继任者道格拉斯·A·希斯中将在确认听证会上为军种710亿美元的预算请求进行了辩护,称其”正是我们所需要的”,用以威慑中国日益增长的军事太空能力。 这次演讲凝聚了太空安全核心的一个悖论:使轨道如此易于受到破坏的特性——其无缝互联性——同时也是防止冲突的国际合作的最有力论据。在太空中,逃离战区的唯一方法就是确保它永远不会开启。 婷 翻译

July 23, 2026 01:50 UTC
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JWST观测邻近星系,揭示早期宇宙如何制造第一批尘埃

早期宇宙面临着一个问题。第一代恒星几乎完全由氢和氦组成,通过核聚变产生了更重的元素。当这些恒星作为超新星爆发时,它们将金属、碳、氧、硅播撒到周围的气体中,这些物质最终会凝聚成行星和新恒星。但在爆发和下一代恒星形成之间,必须发生一些关键过程。金属必须聚集在一起形成尘埃颗粒。 尘埃在星系演化中不可或缺。它冷却气体云,促成分子形成,并为行星系统提供原材料。没有尘埃,恒星形成效率低下,行星也无法形成。然而,第一批宇宙尘埃工厂如何运作一直难以研究,因为产生尘埃的星系过于遥远且过于暗淡,无法进行详细观测。 JWST通过观察一颗距地球更近的星系找到了解决方法。 早期宇宙的代理 六分仪座A是一个矮星系,距离地球460万光年,位于本星系群的边缘。其化学成分在邻近星系中颇为独特:它只含有太阳中重元素的1%至7%。这使其成为早期宇宙中贫金属星系的绝佳类比,在早期宇宙中,重元素十分稀缺。 由意大利国家天体物理研究所(INAF)的Claudio Gavetti领导的研究团队利用JWST的NIRCam和MIRI仪器绘制了六分仪座A的全部恒星种群。他们正在寻找处于渐近红巨星分支(AGB)阶段的恒星,这是恒星演化的晚期阶段,质量大于太阳的恒星耗尽核心中的氦,开始向外膨胀,亮度增加可达千倍。在这一阶段,AGB恒星以产生和排出大量尘埃而闻名。 调查发现,六分仪座A中约90%的AGB恒星没有可探测到的尘埃包层。但约有20颗恒星被厚厚的尘埃壳包裹着,这些尘埃壳形成于20至30亿年前,由初始质量约为太阳质量1.5倍的恒星产生。 识别真正的尘埃生产者 这一发现缩小了早期宇宙中哪些恒星负责丰富宇宙的候选范围。传统观点认为AGB恒星是主要的尘埃工厂,但JWST数据显示,只有特定子集,较窄质量范围内的中等质量恒星,才能产生可为后续恒星形成播下种子的厚尘埃壳。 同样来自INAF的Flavia Dell’Agli表示,这些数据使团队能够将观测结果直接与恒星演化的理论模型进行比较。「这些数据的价值不仅在于图像,更在于能够将其与理论模型进行比较,并验证它们描述恒星演化的准确程度,」她说。 这项发表在《天体物理学杂志》上的研究展示了一种无需直接观察遥远星系即可研究早期宇宙的方法。通过找到合适的本地类比,JWST能够分辨单个恒星及其尘埃产出,这是距离数十亿光年的星系仍无法企及的细节水平。 婷 翻译

July 22, 2026 17:22 UTC
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火星火山深处,洞察号发现隐藏的岩浆高速公路网络

当NASA的洞察号着陆器于2018年登陆火星时,它的主要任务是倾听。这台从法国航天局CNES借来的地震仪灵敏度极高,能够探测到比氢原子宽度还小的地面运动。在四年的运行中,它记录了数百次火星地震和持续不断的陨石撞击,每一次都让地震波穿越行星内部传播。 这些波携带了关于它们所穿过层的信息。而牛津大学的科学家们现在才完全分析的数据揭示出,火星的地下管道系统远比任何人预期的要复杂得多。 地下24公里的边界 研究团队聚焦于火星表面下约24公里处的一个地震边界,这是一个岩石性质突然变化的深度。在地球上,这样的边界通常标志着地壳与地幔之间的过渡,或者岩浆房的底部。牛津团队得出结论,在火星上,这个边界并不是孤立熔岩团块的边缘。它是一个横向岩浆高速公路的印记:熔岩在地下深处积聚,并向侧方长距离扩散,连接了不同的火山区域。 这与火星火山活动的主流观点相悖。火星拥有太阳系中最大的火山,奥林匹斯山,其高度几乎是珠穆朗玛峰的三倍,但传统模型将它们视为独立的系统,每个都由自己独立的岩浆源供给。地震数据暗示了不同的情况:一个在行星尺度上运行的互联管道网络。 对寻找生命的意义 这一发现的意义超越了地质学。拥有互联岩浆循环的行星可以在其内部和表面之间循环元素,创造出能够支持生命的化学条件,即使没有在地球上驱动这种循环的板块构造。 这扩大了可能宜居的岩石行星的范围。以前,人们假设板块构造对于维持稳定的气候和地球化学循环是必要的。缺乏板块构造的火星被认为是地质死亡的行星。牛津团队的发现表明,横向岩浆输送可以替代板块构造的部分功能,即使地壳不移动,也能保持行星的化学活性。 该分析基于洞察号整个任务的数据,包括来自撞击和地震的地震信号,这些信号穿透得足够深以揭示这一边界。着陆器于2022年12月因太阳能电池板积尘导致电力中断而被宣布死亡,但它发回的数据仍在不断带来关于火星内部结构的发现。 婷 – 1ban.news

July 22, 2026 14:23 UTC
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天文学家发现水母星云中隐藏的首对超新星兄弟

宇宙中大多数大质量恒星都是成对或三合星诞生的。它们互相绕行,交换物质,最终爆炸。按理说,双星超新星应该很常见。然而,直到现在,还没有人发现过一对同时爆发为超新星的兄弟恒星。 原因很简单:第一次爆炸太过明亮,掩盖了周围的一切。其不断膨胀的碎片壳层在数千年间主导着该区域的天空。要在其旁边找到第二个更暗的残骸,需要足够灵敏的仪器来探测被耀眼光芒所隐藏的东西。 由斯坦福大学Miltiadis Michailidis领导的团队,利用费米伽马射线太空望远镜16年的数据,终于发现了一对。这项发表在《自然·通讯》上的发现,解开了自首个双星模型开发以来一直困扰天文学家的谜题。 同一恒星摇篮中的两次爆炸 目标天体是IC 443,即著名的水母星云,一个距离约5,000光年、被深入研究的超新星遗迹。在其附近,eROSITA早期的X射线观测探测到了一个被加热到超过800万摄氏度的较暗等离子体壳层。这个被命名为G189.6+3.3的第二壳层具有超新星遗迹的热特征,但缺乏确认所需的射电信号。 Michailidis和他的团队分析了费米的伽马射线数据集,寻找能够确认第二次爆发的高能辐射。他们发现了一道复杂的伽马射线辉光,勾勒出X射线壳层的轮廓,但有一个转折:壳层北部发射的伽马射线来自加速质子与稠密氢云相互作用,而其余部分发射的伽马射线来自加速电子。这种双重机制与水母星云与同一氢区已知的相互作用相匹配,证实了两个遗迹是物理上的邻居,而非投影上的巧合。 计算机模拟重建了可能的序列。两颗大质量恒星互相绕行。第一颗恒星爆炸,将幸存的恒星弹射出去。第二颗恒星飞得足够远,以至于当它爆发时,其碎片没有与第一个遗迹融合。两次爆发发生在数千年到数万年的时间间隔内,在宇宙尺度上不过一眨眼的功夫。 通往恒星暴力的新窗口 这一发现给了天文学家前所未有的东西:来自同一双星系统的两颗超新星之间时间和距离的直接测量。这使得人们能够首次通过经验计算超新星能量如何在周围介质中传播,而不是仅仅依靠理论模型。 卡迪夫大学的Mikako Matsuura(未参与该研究)称这两次事件的时间间隔为”相当短的天文时间尺度”,足够接近,以至于两颗恒星爆炸时,同一团气体云仍然存在。 该团队计划寻找更多的双星超新星遗迹,利用同样的伽马射线技术揭开已知超新星的耀眼光芒,寻找隐藏的伙伴。 婷 翻译

July 22, 2026 13:02 UTC
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100亿年前的正面碰撞可能让银河系侧翻

构成银河系晕(环绕银河盘面的弥散球形云)的恒星,其运动速度慢得令人费解。相对于银河系中心,它们的速度约为每秒25公里,与太阳每秒220公里的轨道速度相比如同爬行。星系形成的标准模型预测,银晕应以每秒50至60公里的速度旋转。这一差异多年来一直是天文学中一个无声的尴尬 – 数字就是无法吻合。 杜伦大学的一个研究团队现在提出了一种解释,而它涉及银河系历史上最剧烈的事件之一。 隐藏在银晕旋转中的线索 基里尔·巴特拉科夫及其同事运行了Auriga系列宇宙学模拟,该模拟对25个类似银河系的星系从早期宇宙到现在的演化过程进行建模。每个模拟追踪数百万个代表恒星、气体和暗物质的粒子,时间跨度达数十亿年。该团队正在寻找决定星系恒星晕旋转速度的因素。 他们发现了两个。第一个是来自Gaia-Enceladus-Sausage并合(约100亿年前银河系与一个矮星系之间已知的碰撞)遗留的子结构。第二个是出乎意料的东西:盘面翻转。 当一个矮星系正面撞击一个更大的星系时,撞击可以传递角动量,导致更大星系的盘面旋转90度或更多。模拟表明,银河系正好经历了这种翻转。恒星晕继承了撞击前盘面的缓慢旋转,并将这一特征保存了100亿年。 十亿年间的90度翻转 翻转并非瞬间完成。模拟显示,它花费了1.5亿年到略超过10亿年的时间才完成 – 一场由碰撞的引力后效驱动的缓慢而庄严的旋转。太阳和太阳系那时还不存在;它们大约在50亿年前形成,远在这一事件结束之后。 Gaia-Enceladus-Sausage矮星系的残骸在银河系晕中形成了独特的香肠状分布,它很可能是罪魁祸首。它正面撞击了年轻的银河系,这一直接命中传递了如此之多的角动量,以至于银河系的盘面相对于其原始方向倾斜了90度以上。 巴特拉科夫在伯明翰举行的英国皇家天文学会全国天文学会议上展示了这些发现。这项研究将银河系两个看似无关的特征 – 缓慢的银晕旋转和并合残骸的奇特分布 – 联系起来,并将两者追溯到同一次古老的碰撞。 婷 翻译

July 22, 2026 12:23 UTC
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一颗像彗星一样运动的”失踪”小行星,数十年来一直隐藏于众目睽睽之下

2025年8月,加利福尼亚州的金石深空综合设施将其70米天线对准了一颗名为1998 SH2的近地天体。雷达什么都没看到。这颗估计直径380米的小行星本应很容易被探测到。金石DSS-14 – 世界上最强大的行星雷达天线 – 一无所获,这是第一个出问题的线索。 巴西的SONEAR天文台于8月31日定位到了该天体。它距离计算预测位置190公里。对于一个轨道由充分理解的引力物理学决定的天体来说,153角秒的误差绝不是一个小偏差。这是除引力之外还有其他力量在推动这颗岩石的迹象。 寻找隐藏的力量 美国宇航局喷气推进实验室的Davide Farnocchia领导了一个团队进行调查。他们计算了作用于1998 SH2的非引力加速度,发现它比亚尔科夫斯基效应 – 小行星吸收阳光并以热量形式重新释放,产生微小推力的众所周知现象 – 的最大可能值大十倍。十倍于亚尔科夫斯基效应的最大值只留下了一种解释:释气。 这令人惊讶,因为1998 SH2被归类为小行星已有近三十年。它没有彗尾,没有可见的大气层,没有任何挥发性物质从核中沸腾的常见迹象。这类天体有一个名字:暗彗星。它们看起来像小行星,但像彗星一样释放物质,而且极难识别。 研究团队转向了加拿大-法国-夏威夷望远镜和智利的甚大望远镜。通过叠加长曝光图像,他们解析出了一条约20角秒长的微弱彗尾 – 几乎看不见,但确凿无疑。该彗尾由大约400微米的尘埃颗粒组成,于2025年8月29日至9月7日期间释放。活动在物体最接近太阳的数周后达到峰值,表明为其提供动力的冰深埋在天体内部。该天体已被重新分类为彗星P/1998 SH2。 这对行星防御为何重要 这项发表在《自然·天文学》上的发现,其意义超越了分类争论。在目前被归类为潜在危险小行星的大约285颗近地天体中,未知比例可能是暗彗星 – 其轨道可能因释气而不可预测地偏移的天体。 升华冰产生的非引力加速度是混沌的。它取决于冰的含量、埋藏深度以及天体的自转方式。与遵循可预测物理规律的亚尔科夫斯基效应不同,释气可以在没有详细内部数据的情况下以难以建模的方式改变天体的轨道。 Farnocchia团队认为,对所有潜在危险天体进行持续精确的追踪是必要的,以便及早捕捉到意外的加速。一颗正在安静释气并缓慢偏离预测路径的岩石,从地面上看,就像一颗突然改变航向的天体。 婷 翻译

July 22, 2026 09:56 UTC
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阿耳忒弥斯三号将如何从一艘本不该有流媒体能力的航天器上直播4K视频

与低地球轨道以外的航天器通信,就像通过一根狭窄的管道喊话。NASA深空网络使用的无线电频率可以传输导航数据、遥测数据和语音,但高清视频始终数据量太大。阿波罗任务标志性的颗粒状画面和国际空间站断断续续的馈送,都是带宽限制的产物,而非摄像技术的问题。 对于阿耳忒弥斯三号,NASA正在尝试不同的方法。该机构将不再依赖自己的通信网络,而是为猎户座飞船配备两台为SpaceX星链星座打造的激光终端。 并非为此设计的网络 星链的激光交叉链路,目前在超过10,000颗卫星上运行着25,000多条,原本设计用于在低地球轨道卫星之间传输数据。它们从未打算连接到载人航天器。但该架构足够灵活,SpaceX和NASA看到了一个机会:如果猎户座停留在低地球轨道,星链网络可以作为高带宽中继,通过星座的地面站将视频传送下来。 定于2027年下半年进行的阿耳忒弥斯三号是一次全面演练。该任务不会飞往月球,而是将猎户座保持在低地球轨道约两周时间,在此期间宇航员将练习与两个商业月球着陆器(SpaceX的星舰和蓝色起源的蓝月)对接。由于处于低地球轨道而非月球轨道,星链链路变得可行:卫星足够近,猎户座外部的激光终端可以维持稳定连接。 从颗粒到4K 升级是巨大的。以往猎户座任务依赖数据速率有限的无线电链路,而星链终端将支持从太空舱内部和航天器外壳上的外部摄像头进行实时4K视频流传输。对于休斯顿的任务控制中心来说,这意味着以通常与广播电视而非航天飞行相关的质量水平提供实时视觉反馈。 SpaceX在2025年的Fram2任务中展示了这一能力,这是首次载人极地轨道飞行,使用了星链作为通信中继。阿耳忒弥斯三号的实施增加了固定在猎户座外部的专用激光面板,比Fram2上使用的实验性配置更为永久。 通往月球的垫脚石 4K视频能力是阿耳忒弥斯三号的次要目标,但它指向了NASA思考太空通信方式的更广泛转变。星链的整合源于一个认识:NASA自身的基础设施(设计于阿波罗时代并此后逐步升级)无法跟上现代任务的数据需求。 如果激光链路按计划工作,它将为公众提供载人航天中罕见的东西:通过为地面互联网接入而构建的商业卫星网络中继,实时传输宇航员在航天器内工作的高分辨率视频。 婷 翻译

July 22, 2026 06:17 UTC
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地球同步轨道上价值十亿美元的问题,终于有了”修理卡车

周二晚,猎鹰9号火箭从卡纳维拉尔角发射升空,搭载着一架前所未有的商用航天器。这种飞行器能够抓住在轨卫星并为其加装新的推进模块,从而赋予其”第二生命”。数十年来,太空中最有价值的不动产一直遵循着一条简单的规则:燃料耗尽即宣告退役。在35,786公里的高空没有加油站,没有道路救援,可以让一台仍拥有正常工作的转发器却因推进剂耗尽而无法保持位置的数百万美元通信卫星继续服役。 这一规则如今被改写。 诺斯罗普·格鲁曼公司的任务机器人飞行器(MRV)是美国海军研究实验室与DARPA历时20年联合开发的技术成果,旨在解决轨道工程中最棘手的难题之一。有效载荷MRV是这一技术管线的产物。 卫星维护的难题 卫星的设计从未考虑过维护需求。它们没有把手、没有对接端口、没有燃料加注阀。太阳能板脆弱易碎,热控毯精细灵敏,一旦接触失误,就有可能在地球周围最具经济价值的轨道上制造更多碎片。 实现MRV的突破性进展来自于工程师们意识到:所有卫星都有一个共同特征,将其固定在运载火箭上的结构环。通过设计能够抓取该结构环的机械臂,团队可以安全地操控几乎任何航天器,而无需触碰敏感组件。 该项目经历了DARPA主导的一系列阶段,包括SUMO、FREND、Phoenix和RSGS,最终诺斯罗普·格鲁曼旗下的SpaceLogistics子公司于2019年被选中将研究成果转化为可飞行的飞行器。由此诞生的双机械臂各长约3米,能够对在轨航天器进行检测、重新定位、维修甚至升级。 给疲惫卫星的”外挂喷气背包” MRV搭载了三枚任务扩展舱(MEP)升空。这些推进模块可安装在客户卫星上,提供最长八年的额外轨道维持能力。每个MEP自带独立的电推进系统,客户通过自有的C波段或Ku波段遥测链路进行控制。 澳大利亚的Optus公司和Intelsat公司已经预订了位置。对于一颗典型的2,000公斤地球同步轨道卫星而言,MEP可以推迟替换发射的需求,而每次替换发射的成本通常高达数亿美元。 该任务还具有军事用途:初始检测完成后,RSGS有效载荷的控制权将移交至美国太空军的在轨服务、机动与物流部门。MRV自身搭载了被动燃料加注模块(PRM),这是太空军批准的首个燃料加注接口标准,使该飞行器能够在轨道上加注燃料以执行未来任务。 老将助推器的最后一程 本次发射是B1069第一级助推器的第32次也是最后一次飞行。由于直接注入地球同步转移轨道需要极高的能量,SpaceX选择将其一次性消耗。该助推器此前曾执行过NASA的CRS-24货运任务、Eutelsat的Hotbird 13F、SES-18和19,以及27次星链任务。 MRV将花费大约一年时间抵达其工作轨道,随后开始首次在轨服务任务。当它抵达时,将开创卫星行业前所未有的事物:在最重要的轨道上建立移动维修基础设施。 婷 翻译

July 22, 2026 04:28 UTC
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