研究

丹尼斯阿尔卑斯山脉

Dr. 阿科斯的研究重点是卫星导航, 特别是与接收器设计/实现相关的所有方面. 他率先将软件无线电架构应用于卫星导航接收机的设计,为卫星导航接收机的运行特性提供了深刻的见解. 他是《博彩平台推荐》一书的合著者. 他目前的研究兴趣包括各种GNSS接收机的设计和测试, 包括GPS定位, 格洛纳斯, 伽利略, and Compass; utilizing GPS/GNSS for remote sensing; RFI/spoofing detection, 本地化, 以及GPS/GNSS的缓解算法 

丹尼斯阿尔卑斯山脉研究小组的卫星301 GA

Penina Axelrad

Dr. Axelrad的研究主要集中在全球导航卫星系统(GNSS)及其在定位中的应用, 态度决定, 还有遥感. 她还对更广泛的卫星导航和轨道估计感兴趣, 包括利用地球同步物体的光学观测确定轨道和空间态势感知的估计方法. 在全球导航卫星系统领域,她的小组目前正在研究微弱信号采集技术, 多路径误差建模与检测, 以及利用低轨道掩星和地面接收机收集的GPS数据探测大气湍流.

Axelrad雷达GPS

娜塔莎Bosanac

Dr. 娜塔莎Bosanac的研究重点是利用多体动力系统的混沌(例如.g. 月系统, Sun-Earth系统, 双星系统)推进天体动力学和天体力学的应用. 例如, 通过平衡点利用系统的潜在动态, 周期轨道, 准周期轨道和流形支持有效和知情的轨迹设计方法. Dr. Bosanac的研究小组目前正在推进这一战略,以实现和加强各种复杂任务, 包括:

  • 从传统的大型单片航天器到具有立方体卫星或小卫星外形因素的小型航天器的应用,
  • 从单个航天器到编队或大群的应用,
  • 减少特定任务所需的推进力和/或飞行时间,
  • 在可行的轨迹设计中适应低推力和其他推进系统,
  • 利用轨道设计进入太阳系内的新目的地,
  • 通过机器人服务支持天基资产的可重用性和寿命
  • 减少轨迹设计活动的复杂性和计算时间.
     
Bosanac研究

鲍比·布劳恩

Dr. 博朗领导着一个积极的研究项目,专注于开发先进的进入概念和技术, 下降和着陆系统以及高超音速飞行器. 他的研究结合了概念设计和分析, 技术开发, 计算模型, 并对新型行星探测系统的发展进行实验验证. 这项工作的大部分是在高超声速空气动力学领域进行的, 气动热力学, 飞行力学, 指导, 导航, 通过任务和飞行系统设计进行控制.

高超声速空气动力学研究卫星

罗伯特选

早期的工作包括最佳轨道机动, 大气进入理论, 扰动, 卫星的大气阻力和衰减. Dr. 卡尔普最近在NRC近地天体战略委员会和拯救地球报告中任职, 也是NRC国际空间站流星体和碎片风险委员会的成员. 在过去的三十年里,他对空间碎片及其相关问题进行了重大研究.
 

CCAR研究,太空碎片,鲍勃·卡尔普

威廉金刚砂

Dr. 埃默里的研究重点是海洋表面过程的研究,如海洋表面温度, 海洋的颜色, 表面电流, 沿海卫星测高. 运行气象卫星处理软件的开发. 用于城市变化检测和灾害影响制图的高分辨率卫星图像研究. 高、中分辨率卫星影像在陆地植被及其变化研究中的应用. 利用极高空间分辨率的卫星图像研究路面状况变化和其他城市效应.
该研究小组还参与在无人驾驶飞行器上部署各种传感器,以研究地球,特别是极地地区. 在2012年和2013年的夏天,他们将使用一些无人驾驶飞机对边缘冰区进行大规模研究. 
 

米佐佩克斯飞机由比尔·埃默里设计

马库斯Holzinger

Holzinger教授在自主性和控制方面的创造性努力 & 动力系统, 而感知则集中在学术的“从理论到硬件”的方法上, 其中理论研究通过在轨空间物体的经验观测得到证实.

要做到这一点, 他认真地将真实的数据收集纳入到他的程序中 佐治亚理工学院空间物体研究望远镜(GT- SORT)全方位空间态势感知(OmniSSA) 阵列,并担任空军立方体卫星计划的首席研究员(空间物体侦察RECONSO).

这种经验数据生成资产的组合使Dr. Holzinger的实验室非常独特, 培养具有较强天体动力学理论基础的研究生, 控制, 传感器系统, 同时还可以轻松地操作原始传感器数据和操作光电资产本身.

德洛丽丝Knipp

Space weather effects on satellite drag; geospace system science; combined use of commercial-and research-grade space-based instruments for sensing space weather; data assimilation. 

Knipp空间天气模型

Kristine拉森

克里斯汀·拉尔森(Kristine拉森)专注于高精度GPS应用,主要面向地球科学家. 她目前的研究重点是GPS反射. 这些反射用于研究近地表土壤湿度、植被和雪深. 一个特别的努力集中在开发水循环产品从 地球镜 数据:PBO H2O.

罗伯特•马歇尔

Dr. 马歇尔的研究小组研究各种各样的空间科学课题, including lightning and its coupling to the 电离层和磁层; meteors and their signatures in the 大气; and the precipitation of radiation belt electrons into the upper 大气. 这些主题的共同之处在于,它们都是近地空间环境中动态等离子体的自然表现. 通过这些和其他机制, 空间环境与上层大气耦合,对人类有直接影响. 博彩平台推荐设计和建造新的仪器来观察和测量空间环境的这些方面, 包括光学仪器, 电场研磨机, 低频无线电接收机, x射线探测器, 还有粒子探测器. 博彩平台推荐收集和分析数据, 并应用先进的反演工具, 包括机器学习和卡尔曼滤波技术, 来解释这些数据. 博彩平台推荐还开发了数值模拟工具来预测和解释在发挥作用的物理机制.

Tomoko松尾

Tomoko松尾的主要研究兴趣是设计和开发用于地球和地球空间环境观测的统计推理方法, 包括时空随机标量场和向量场的建模以及设计高维动态系统的顺序蒙特卡罗方法. 她着迷于通过统计推断挖掘和描述隐藏在数据中的潜在统计和物理特性的过程. 数据同化就是这种过程的一个很好的例子.

她的研究重点是将各种类型的遥感和原位测量数据同化为地球和地球空间系统的数值模型, 环绕着整个地球大气层, 电离层和磁层. 她还对将工程系统的设计和开发整合到地球物理建模和预测中感兴趣. 数据同化为这类研究提供了一个很好的框架, 并且有利于优化观测系统的仪器设计和部署. 其他感兴趣的领域包括通过应用动力系统理论对整个大气和电离层的可预测性进行量化, 估计理论, 信息理论.

高层大气资料同化

杰伊·麦克马洪

Dr. 麦克马洪从事航天器制导方面的研究, 导航, 和控制(GNC), 天体动力学, 还有小天体科学——特别是小行星和彗星. 尽管今天在这些领域有许多令人兴奋的研究领域, 他认为以下领域对人类在太空的未来至关重要:

  • 航天器自主
  • 小行星任务和资源利用
  • 轨道碎片
  • 小行星动力学与演化
  • 商业空间
OREX卫星

玉莫顿

Dr. 杰德·莫顿的研究兴趣在于卫星导航技术(GPS/GNSS)和电离层遥感的交叉, 大气, 和地球表面使用导航卫星信号.  她的研究小组一直在进行实验,并开发新的地面, 机载, 以及用于在具有挑战性的环境中导航和监测空间天气的星载GPS/GNSS接收机技术和算法, 对流层结构, 以及海洋表面状况.  

卫星导航技术图

罗伯特Nerem

Dr. 涅里姆的研究重点是利用卫星测量来测量地球的变化. 他使用卫星高度计测量海平面变化,以及卫星重力测量来测量地球上水和冰分布的变化. 他被认为是观测海平面变化的主要专家之一. 他还积极参与探索GPS应用的项目, 以及天体动力学和精确轨道测定的创新应用.

卫星测高技术及其在大地测量学中的应用

斯科特Palo

Dr. 帕洛的研究重点是近地空间环境的遥感, 特别是中间层和热层, 以及小型卫星系统的发展. Dr. 帕罗目前正在开发和部署流星雷达系统,利用电离流星轨迹的镜面反射来测量中间层中的风. Thayer在主动遥感实验室(ARSenL). 他还参与了用于空间天气应用的微型和纳米卫星的开发. 博士在读学生. 帕洛的研究小组致力于开发地面流星雷达和太空硬件, 雷达和卫星观测的分析以及大气全球环流模式的使用. 
 

挑战者号团队成员在微卫星离开博彩平台推荐之前与它在一起.

专员Hanspeter他

Dr. Schaub是Glenn L. 他是科罗拉多大学工程学主席,现任航天工程科学系的研究生主席.  他有20多年的研究经验,其中4年在桑迪亚国家实验室工作. 主要研究方向为非线性动力学与控制, 现代航天器仿真体系结构, 天体动力学, 相对运动动力学, 相对运动感应, 目视控制和任务支持.  这导致了大约149份期刊和232份会议出版物, 还有第四版的空间系统分析力学教科书. 在过去的十年里,他发展了带电天体动力学这一新兴领域.   Dr. Schaub是CICERO任务中ADCS的负责人,也是火星任务中ADCS算法的负责人. AVS实验室目前正在通过ADCS的开发来支持这个火星任务, 实现和测试.   他被授予H. 约瑟夫·斯密德学院奖学金,  教务长学院成就奖, 教师大会颁发的教学优秀奖, 以及杰出指导教师奖.  他曾获得AIAA/ASEE阿特伍德教育家奖, 以及AIAA力学和飞行控制奖. 他目前担任AIAA航天器和火箭杂志的主编.  

丹尼尔·舍尔

Dr. Scheeres的研究涵盖了从天体动力学、航天器导航到行星科学和天体力学等领域,并在这些领域发表了大量论文. 舍雷斯研究的一个主要重点是研究小天体(如卫星和小行星)的力学,并将其应用于行星和小行星任务. 舍雷斯研究的另一个重点是空间态势感知领域, 他的实验室研究轨道碎片和活动卫星的动力学和估计. 最近, 舍尔斯是美国宇航局OSIRIS REx小行星样本返回任务的无线电科学负责人和联合研究员. 

杰弗里·塞耶

Dr. 杰夫·塞耶的研究项目侧重于研究博彩平台推荐地球大气和地球空间环境的航空航天环境. 他专门研究地球物理流体动力学, 气体和等离子体相互作用, 热力学, 电动力学应用于高层大气(海拔10公里以上)和地球空间. 多年来,随着博彩平台推荐的社会在经济上和社会上迅速更加依赖于进入空间和空间资产,这一研究领域有所增加. 了解上层大气和地球空间环境对博彩平台推荐的“空间”社会至关重要. Dr. 塞耶还擅长利用工程概念进行设计的主动遥感技术, 开发, 在高层大气研究中部署和应用激光雷达,并将雷达技术应用于地球空间研究. 主动遥感技术涉及工程概念和解决方案与科学目的的深刻理解. 这有效地连接和平衡了工程关注和科学期望. 

HeroShot卫星

克里斯托弗•威廉姆斯

Dr. 威廉姆斯的研究重点是了解在降水云系统中发生的动力学和微物理过程,最终目的是改进从空间估计降雨量和改进数值天气预报模式. 他的研究方法是工程和地球科学领域的桥梁. 从工程的角度来看, 他的研究分析了地面, 机载, 以及基于卫星的多频雷达观测来估计降雨量, 垂直空气运动, 以及云层中雨滴的数量和大小. 开发降雨检索算法需要对雷达系统有技术上的了解, 电磁波传播, 以及数值反演方法. 博彩app推荐地球科学, 他的研究依赖于云微物理和动力学,将雷达检索到的数量转化为物理过程,包括雨滴的破裂/合并和蒸发. Dr. 威廉姆斯还开发了创新的雷达系统和信号处理技术,以回答新的研究问题.

多枚导弹部署在美国能源部位于北OK的院系