Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики. Ознакомьтесь с нашей Политикой сбора данных и выберите, какие типы cookie вы разрешаете:
cookie_policy_accepted — хранит ваш выбор cookiePHPSESSID — сессияkey3 — запоминание входа_ix — единая сессия входа на ixbt.comadminuserskey — вход администратораtopic_add_autosave — автосохранение черновикаls_photoset_target_tmp — временные данные загрузки фотоgeo_country — определяет ваш регион_ga, _ga_*, _ym_uid, _ym_d, _ym_* — статистика посещений__gads, __gpi — таргетирование объявленийВы всегда можете изменить свои предпочтения в настройках.
Small satellites are the building blocks of Space-IoT. They represent a formidable mobile computing platform enabling large-scale space applications at a fraction of the cost of larger satellites. Space-IoT calls for hundreds or thousands of small satellites that can communicate directly with various IoT devices on Earth. However, access to space has been expensive due to the high satellite development and launch costs. Miniaturizing a satellite can reduce launch costs but presents a range of interdisciplinary challenges that must be tackled. Resources are severely constrained in terms of size, mass, and available power. Addressing these challenges requires different communities to push the envelope in the design and realization of miniaturized subsystems of a small satellite.