Satélite pequeño

ESTCube-1 1U CubeSat

El término satélite pequeño, o el anglicismo smallsat (acortamiento de small satellite), se refiere a un satélite de baja masa y tamaño, generalmente menor de 500 kg. Si bien todos estos satélites pueden denominarse "pequeños", se pueden clasificar en función de su masa. Los satélites se pueden construir de pequeño tamaño para reducir el gran coste económico de los vehículos de lanzamiento y los costes asociados con la construcción.

Los satélites en miniatura, especialmente en grandes cantidades, pueden ser más útiles para algunos propósitos que los de mayor tamaño. Por ejemplo, para la recopilación de datos científicos y para radioenlaces. Los desafíos técnicos en la construcción de estos satélites pequeños pueden incluir la incapacidad de almacenar suficiente energía o tener poco espacio como para disponer de un sistema de propulsión.

Tamaño

Tres microsatélites de tecnología espacial 5

Una razón para disminuir el tamaño de los satélites es reducir el costo; Los satélites más pesados requieren cohetes más grandes con mayor empuje que también tienen un mayor costo de financiación. Por el contrario, los satélites más pequeños y ligeros requieren vehículos de lanzamiento más pequeños y más baratos y, a veces, se pueden lanzar en múltiplos. También se pueden lanzar piggyback, utilizando el exceso de capacidad en vehículos de lanzamiento más grandes. Los satélites miniaturizados permiten diseños más baratos y facilidad de producción en masa.

Otra razón importante para desarrollar satélites pequeños es la oportunidad de habilitar misiones que un satélite más grande no podría lograr, tales como:

  • Constelaciones para comunicaciones de baja velocidad de datos
  • Usar formaciones para recopilar datos de múltiples puntos
  • Inspección en órbita de satélites más grandes
  • Investigación relacionada con la universidad
  • Probar o calificar nuevo hardware antes de usarlo en una nave espacial más cara

Historia

Los segmentos de microsatélites de la industria de lanzamiento de satélites han crecido rápidamente en los últimos años. El desarrollo de versiones de 1–50 kg ha sido significativamente mayor que 50–100 kg.[1]

Solo en el rango de 1–50 kg, se lanzaron menos de 15 satélites anualmente en 2000 a 2005, 34 en 2006, luego menos de 30 lanzamientos anualmente durante 2007 a 2011. Esto aumentó a 34 lanzados en 2012 y 92 lanzados en 2013.[1]

El analista europeo Euroconsult proyecta que se lanzarán más de 500 SmallSats en 2015–2019 con un valor de mercado estimado en USD $7.4 mil millones.[2]

A mediados de 2015, había muchas más opciones de lanzamiento disponibles para los pequeños asientos, y los viajes a medida que las cargas secundarias se habían vuelto más grandes en cantidad y más fáciles de programar a corto plazo.[3]

Grupos de clasificación

Pequeños satélites

Nombre del grupo[4] Masa (kg)
Satélite grande > 1000
Satélite mediano 500 a 1000
Minisatélite 100 a 500
Microsatélite 10 a 100
Nanosatélite 1 a 10
Picosatélite 0,1 a 1
Femtosatélite <0,1

El término "satélite pequeño",[1]​ o, a veces, "minisatélite", a menudo se refiere a un satélite artificial con una masa (incluido el combustible) entre 100 y 500 kg,[5][6]​ pero en otro uso ha llegado a significar cualquier satélite por debajo de 500 kg.[2]

Pequeños ejemplos de satélites incluyen Demeter, Essaim, Parasol, Picard, MICROSCOPE, TARANIS, ELISA, SSOT, SMART-1, Spirale-A y -B, y los satélites Starlink de SpaceX.

Pequeño vehículo de lanzamiento satelital

Si bien los SmallSat se han lanzado tradicionalmente como cargas útiles secundarias en vehículos de lanzamiento más grandes, varias compañías actualmente están desarrollando o han desarrollado vehículos de lanzamiento específicamente dirigidos al mercado de SmallSat. En particular, el paradigma de la carga útil secundaria no proporciona la especificidad requerida para muchos satélites pequeños que tienen requisitos orbitales únicos y tiempos de lanzamiento.[7]

Las compañías que ofrecen vehículos de lanzamiento SmallSat incluyen:

Las compañías que planean vehículos de lanzamiento SmallSat incluyen:

Microsatélites

El término "microsatélite" o "microsat" generalmente se aplica al nombre de un satélite artificial con una masa entre 10 a 100 kg.[1][5][6]​ Sin embargo, esta no es una convención oficial y, a veces, esos términos pueden referirse a satélites más grandes o más pequeños (por ejemplo, 1–50 kg). A veces, los diseños o diseños propuestos de algunos satélites de este tipo tienen microsatélites trabajando juntos o en una formación.[11]​ El término genérico "satélite pequeño" o "smallsat" también se usa a veces,[12]​ como "satlet".[13]

Ejemplos: Astrid-1 y Astrid-2, así como el conjunto de satélites actualmente anunciados para LauncherOne (a continuación).[12]

En 2018, los dos microsatélites Mars Cube One, con una masa de solo 13,5 kg cada uno: se convirtió en el primer CubeSats en abandonar la órbita terrestre para su uso en el espacio interplanetario. Volaron de camino a Marte junto con la exitosa misión de aterrizaje Mars InSight.[14]​ Los dos microsatélites lograron un sobrevuelo de Marte en noviembre de 2018, y ambos continuaron comunicándose con estaciones terrestres en la Tierra hasta finales de diciembre. Ambos se dejaron de emitir a principios de enero de 2019.[15]

Vehículo de lanzamiento de microsatélites

Varias empresas comerciales y de contratistas militares están desarrollando vehículos de lanzamiento de microsatélites para cumplir con los requisitos de lanzamiento cada vez más específicos de los microsatélites. Si bien los microsatélites se han llevado al espacio durante muchos años como cargas útiles secundarias a bordo de lanzadores más grandes, el paradigma de la carga útil secundaria no proporciona la especificidad requerida para muchos satélites pequeños cada vez más sofisticados que tienen requisitos únicos de tiempo orbital y tiempo de lanzamiento.[7]

En julio de 2012, Virgin Galactic anunció LauncherOne, un vehículo de lanzamiento orbital diseñado para lanzar cargas útiles primarias "smallsat" de 100 kg en órbita terrestre baja, con lanzamientos proyectados para comenzar en 2016. Varios clientes comerciales ya han contratado lanzamientos, incluidos GeoOptics, Skybox Imaging, Spaceflight Industries y Planetary Resources. Tanto Surrey Satellite Technology como Sierra Nevada Space Systems están desarrollando plataformas satelitales "optimizadas para el diseño de LauncherOne".[12]​ Virgin Galactic ha estado trabajando en el concepto LauncherOne desde finales de 2008, y a 2015, lo está convirtiendo en una parte más importante del plan comercial central de Virgin, ya que el programa de vuelos espaciales humanos de Virgin ha experimentado múltiples demoras y un accidente fatal en 2014.[16]

En diciembre de 2012, DARPA anunció que el programa Airborne Launch Assist Space Access proporcionaría el refuerzo de cohetes de microsatélites para el programa DARPA SeeMe que tenía la intención de lanzar una "constelación de 24 microsatélites (~20 kg rango) cada uno con resolución de imagen de 1 m".[17]​ El programa fue cancelado en diciembre de 2015.[18]

En abril de 2013, Garvey Spacecraft (ahora Vector Launch) recibió un contrato de US$ 200 000 para desarrollar su tecnología de vehículo de lanzamiento suborbital Prospector 18 en un vehículo de lanzamiento orbital nanosat capaz de entregar una carga útil de 10 kg en una órbita de 250 km a una agrupación aún más capaz "20/450 Nano/Micro Satellite Launch Vehicle" (NMSLV) con la capacidad de entregar cargas de 20 kg en órbitas circulares de 450 km.[19]

El Boeing Small Launch Vehicle es un concepto de vehículo de lanzamiento de tres etapas a órbita lanzado al aire destinado a lanzar pequeñas cargas útiles de 45,5 kg en órbita terrestre baja. Se propone que el programa reduzca los costos de lanzamiento de los pequeños satélites militares de EE. UU. de a "tan solo" US$ 300 000 por lanzamiento (US$ 7000/kg) y, si el programa de desarrollo fue financiado, a 2012 podría estar operativo para 2020.[20]

La compañía suiza Swiss Space Systems (S3) anunció planes en 2013 para desarrollar un avión espacial suborbital llamado SOAR que lanzaría un vehículo de lanzamiento microsat capaz de colocar una carga útil de hasta 250 kg en órbita terrestre baja.[21]

La empresa española PLD Space nació en 2011 con el objetivo de desarrollar vehículos de lanzamiento de bajo costo llamados Miura 1 y Miura 5 con capacidad para colocar hasta 150 kg en órbita.[22]

Nanosatélites

Lanzamiento, planificación y predicción de nanosatellites desde enero de 2020[23]

El término "nanosatélite" o "nanosat" se aplica a un satélite artificial con una masa húmeda entre 1 a 10 kg.[1][5][6]​ Los diseños propuestos de estos tipos pueden lanzarse individualmente, o pueden tener múltiples nano-satélites trabajando juntos o en formación, en cuyo caso, a veces se puede aplicar el término "enjambre de satélites"[24]​ o " nave espacial fraccionada". Algunos diseños requieren un satélite "madre" más grande para la comunicación con los controladores de tierra o para el lanzamiento y el acoplamiento con nanosatélites. Más de 1.300 nanosatélites se han puesto en marcha a partir de enero de 2020.[25][23]

Con los continuos avances en la miniaturización y el aumento de la capacidad de la tecnología electrónica y el uso de las constelaciones de satélites, los nanosatellites son cada vez más capaces de realizar misiones comerciales que anteriormente requerían microsatélites. Por ejemplo, se ha propuesto un estándar CubeSat de 6U para permitir una constelación de 35 satélitesgde observación terrestre de 8 kg, para reemplazar una constelación de cinco satélites de 155 kg RapidEye, al mismo costo de la misión, con tiempos de visita significativamente mayores: cada área del globo se puede tomar imágenes cada 3,5 horas en lugar de una vez cada 24 horas con la constelación RapidEye. Los tiempos de revisión más rápidos son una mejora significativa para las naciones que realizan una respuesta a desastres, que era el propósito de la constelación RapidEye. Además, la opción nanosat permitiría a más países poseer su propio satélite para la recopilación de datos de imágenes fuera del pico (sin desastres).[26]​ A medida que los costos disminuyen y los tiempos de producción se acortan, los nanosatélites se están convirtiendo en productos cada vez más factibles para las empresas.[27]

Ejemplo de nanosatélites: ExoCube (CP-10), ArduSat, SPROUT[28]

Los desarrolladores y fabricantes de nanosatélites incluyen GomSpace, NanoAvionics, NanoSpace, Spire,[29]​ Surrey Satellite Technology,[30]​ NovaWurks,[31]​ Dauria Aerospace,[32]Planet Labs y Reaktor.[33]

Mercado de Nanosatélites

En los diez años de lanzamiento de nanosat antes de 2014, solo se lanzaron 75 nanosatélites.[23]​ Las tasas de lanzamiento aumentaron sustancialmente cuando en el período de tres meses comprendido entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se lanzaron 94 nanosatélites.[30]

Uno de los desafíos de usar nanosatélites ha sido la entrega económica de satélites tan pequeños a cualquier lugar más allá de la órbita terrestre baja. A fines de 2014, se estaban desarrollando propuestas para naves espaciales más grandes diseñadas específicamente para entregar enjambres de Nanosatélites en trayectorias que están más allá de la órbita terrestre para aplicaciones como explorar asteroides distantes.[34]

Vehículo de lanzamiento de nanosatélites

Con el surgimiento de los avances tecnológicos de la miniaturización y el aumento de capital para apoyar las iniciativas de vuelos espaciales privados en la década de 2010, se han formado varias nuevas empresas para buscar oportunidades con el desarrollo de una variedad de tecnologías de vehículos de lanzamiento de nanosatélites (NLV) de carga pequeña.

Los NLV propuestos o en desarrollo incluyen:

  • Virgin Orbit Launcher: una etapa superior, destinada a ser lanzada desde WhiteKnightTwo, similar a la forma en que se lanza el avión espacial SpaceShipTwo.[30][35]
  • Ventions Nanosat etapa superior.[36]
  • Nammo/Andøya North Star (lanzador con capacigad de órbita polar para un 10 kg carga útil).[37]
  • A partir de abril de 2013, Garvey Spacecraft (ahora Vector Launch) está desarrollando su tecnología de vehículo de lanzamiento suborbital Prospector 18 en un vehículo de lanzamiento orbital nanosat capaz de entregar una carga útil de 10 kg en una órbita de 250 km.[19]
  • Generation Orbit está desarrollando un cohete lanzado desde el aire para entregar nanosat y microsatios de menos de sub-50 kg a órbita terrestre baja.

Lanzamientos reales de NS:

  • La NASA lanzó tres satélites el 21 de abril de 2013 basados en teléfonos inteligentes. Dos teléfonos usan la especificación PhoneSat 1.0 y el tercero usa una versión beta de PhoneSat 2.0[38]
  • ISRO lanzó 14 nanosatellites el 22 de junio de 2016, 2 para universidades indias y 12 para Estados Unidos bajo el programa Flock-2P. Este lanzamiento se realizó durante la misión PSLV-C34.
  • ISRO lanzó 103 nanosatellites el 15 de febrero de 2017. Este lanzamiento se realizó durante la misión PSLV-C37.[39]

Picosatélites

El término "picosatélite" o "picosat" (que no debe confundirse con la serie de microsatélites PicoSAT) generalmente se aplica a satélites artificiales con una masa húmeda entre 0,1 a 1 kg,[5][6]​ aunque a veces se usa para referirse a cualquier satélite que esté por debajo de 1 kg en masa de lanzamiento.[1]​ Nuevamente, los diseños y los diseños propuestos de este tipo generalmente tienen múltiples picosatélites trabajando juntos o en formación (a veces se aplica el término "enjambre"). Algunos diseños requieren un satélite "madre" más grande para la comunicación con los controladores de tierra o para el lanzamiento y acoplamiento con picosatélites. El diseño CubeSat, de aproximadamente 1 kg, es un ejemplo de un gran picosatélite (o nanosat mínimo).

Los picosatélites están surgiendo como una nueva alternativa para los constructores de kits de bricolaje. Los picosatélites están actualmente disponibles comercialmente en el rango completo de 0,1–1 kg. Las oportunidades de lanzamiento ahora están disponibles por US$ 12 000 a US$ 18 000 para sub-1 kg de cargas útiles de picosat que son aproximadamente del tamaño de una lata de refresco.[40]

Femtosatélites

El término "femtosatélite" o "femtosat" se aplica generalmente a satélites artificiales con una masa húmeda por debajo de 100 gramos.[1][5][6]​ Al igual que los picosatélites, algunos diseños requieren un satélite "madre" más grande para la comunicación con los controladores de tierra.

Se lanzaron tres prototipos de "satélites de chips" a la ISS en el Space Shuttle en su misión final en mayo de 2011. Fueron conectados a la plataforma externa ISS Materials International Space Station Experiment (MISSE-8) para realizar pruebas.[41]​ En abril de 2014, el KickSat de nanosatelitales se lanzó a bordo de un cohete Falcon 9 con la intención de liberar 104 chipsatsats del tamaño de femtosatélites, o "Sprites".[42][43]​ En el evento, no pudieron completar el despliegue a tiempo debido a la falla de un reloj a bordo y el mecanismo de despliegue volvió a la atmósfera el 14 de mayo de 2014, sin haber desplegado ninguno de los femtosats de 5-gram.[44]​ ThumbSat es otro proyecto que tiene la intención de lanzar femtosatélites a finales de 2010.[45]​ ThumbSat anunció un acuerdo de lanzamiento con CubeCat en 2017 para lanzar hasta 1000 de los satélites muy pequeños.[46]

En marzo de 2019, el CubeSat KickSat-2 desplegó 105 femtosats llamada "ChipSats" en la órbita de la Tierra. Los satélites se probaron durante 3 días y luego volvieron a entrar en la atmósfera y se quemaron.[47]

Desafíos técnicos

Los satélites pequeños generalmente requieren sistemas innovadores de propulsión, control de actitud, comunicación y computación.

Los satélites más grandes usualmente usan monopropelentes o sistemas de combustión bipropelentes para propulsión y control de actitud; Estos sistemas son complejos y requieren una cantidad mínima de volumen en la superficie para disipar el calor. Estos sistemas se pueden usar en satélites pequeños más grandes, mientras que otros micro/nanosats tienen que usar propulsión eléctrica, gas comprimido, líquidos vaporizables como butano o dióxido de carbono u otros sistemas innovadores de propulsión que sean simples, baratos y escalables.

Los satélites pequeños pueden usar sistemas de radio convencionales en UHF, VHF, banda S y banda X, aunque a menudo se miniaturizan utilizando tecnología más actualizada en comparación con los satélites más grandes. Los satélites pequeños, como los nanosat y los microsat pequeños, pueden carecer de la fuente de alimentación o masa para los grandes transpondedores de radio convencionales, y se han propuesto varios sistemas de comunicaciones miniaturizados o innovadores, como receptores láser, conjuntos de antenas y redes de comunicación satélite a satélite. Pocos de estos se han demostrado en la práctica.

La electrónica debe ser rigurosamente probada y modificada para ser "endurecida en el espacio" o resistente al ambiente del espacio exterior (vacío, microgravedad, extremos térmicos y exposición a la radiación). Los satélites miniaturizados permiten la oportunidad de probar nuevo hardware con gastos reducidos en las pruebas. Además, dado que el riesgo de costo general en la misión es mucho más bajo, se puede incorporar una tecnología más actualizada, pero menos probada en el espacio en micro y nanosat que la que se puede usar en misiones mucho más grandes y costosas con menos apetito por el riesgo.

Seguridad de colisión

Los satélites pequeños son difíciles de rastrear con el radar terrestre, por lo que es difícil predecir si colisionarán con otros satélites o naves espaciales ocupadas por humanos. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. ha rechazado al menos una solicitud de lanzamiento de satélite pequeño por estos motivos de seguridad.[48]

Referencias

  1. a b c d e f g 2014 Nano/Microsatellite Market Assessment. annual market assessment series. Atlanta, Georgia: SEI. January 2014. p. 18. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2014. Consultado el 18 de febrero de 2014. 
  2. a b Messier, Doug (2 de marzo de 2015). «Euroconsult Sees Large Market for Smallsats». Consultado el 8 de marzo de 2015. 
  3. Foust, Jeff (12 de junio de 2015). «Smallsat Developers Enjoy Growth In Launch Options». Consultado el 13 de junio de 2015. 
  4. Konecny, G. «Small satellites–A tool for Earth observation?». Archivado desde el original el 8 de octubre de 2016. 
  5. a b c d e «Small Is Beautiful: US Military Explores Use of Microsatellites». Defense Industry Daily. 30 de junio de 2011. Consultado el 12 de diciembre de 2012. 
  6. a b c d e Tristancho, Joshua; Gutierrez, Jordi (2010). «Implementation of a femto-satellite and a mini-launcher». Universitat Politecnica de Catalunya: 3. Archivado desde el original el 3 de julio de 2013. Consultado el 12 de diciembre de 2012. 
  7. a b Werner, Debra (12 de agosto de 2013). «Small Satellites & Small Launchers: Rocket Builders Scramble To Capture Growing Microsat Market». Space News. Consultado el 1 de noviembre de 2013. 
  8. «Rocket Lab Electron (rocket)». Rocket Lab Electron (rocket). 29 de julio de 2019. Consultado el 29 de julio de 2019. 
  9. «Virgin Orbit Service Guide». Virgin Orbit Service Guide. 29 de julio de 2019. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2019. Consultado el 29 de julio de 2019. 
  10. «Vector-R». Vector Launch - Vector-R. 29 de julio de 2019. Archivado desde el original el 9 de agosto de 2019. Consultado el 29 de julio de 2019. 
  11. Boyle, Alan (4 de junio de 2015). «How SpaceX Plans to Test Its Satellite Internet Service in 2016». Consultado el 5 de junio de 2015. 
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  13. Gruss, Mike (21 de marzo de 2014). «DARPA Space Budget Increase Includes $27M for Spaceplane». Space News. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2014. Consultado el 24 de marzo de 2014. 
  14. Stirone, Shannon (18 de marzo de 2019). «Space Is Very Big. Some of Its New Explorers Will Be Tiny. - The success of NASA's MarCO mission means that so-called cubesats likely will travel to distant reaches of our solar system.». Consultado el 21 de abril de 2019. 
  15. Good, Andrew (4 de febrero de 2019). «Beyond Mars, the Mini MarCO Spacecraft Fall Silent». NASA. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
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Enlaces externos

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Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik IndonesiaGambaran umumDasar hukumPeraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015Bidang tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosialSusunan organisasiDirektur Jenderal-Situs webhttp://www.kemsos.go.id Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial Republik Indones...

 

 

سحب الدشبذ   تفاصيل ن.ف.م.ط. E04.555.120.690  ن.ف.م.ط. D019857  [عدل في ويكي بيانات ] تعديل مصدري - تعديل   سَحْب الدُشْبُذ أو مطّ الدشبذ أو تكوين العظم السحبي عملية جراحية تجرى لتقويم التشوهات الهيكلية وزيادة طول العظام الطويلة. يتم كسر العظم عن طريق قطع قشرة العظم، ثم تجرى �...

 

 

Lexington Spitzname: Shrine of the South South Main Street, Lexington, VA – Blick nach Norden Lage in Virginia Lexington (Virginia) Lexington Basisdaten Gründung: 1777 Staat: Vereinigte Staaten Bundesstaat: Virginia Koordinaten: 37° 47′ N, 79° 27′ W37.783055555556-79.445277777778324Koordinaten: 37° 47′ N, 79° 27′ W Zeitzone: Eastern (UTC−5/−4) Einwohner: 7.320 (Stand: 2020) Haushalte: 2.066 (Stand: 2020) Fläche: 6,5 km...

 

 

Aeroporto di Roma-Fiumicino“Leonardo da Vinci” Der Kontrollturm, im Vordergrund Terminalgebäude Rom-Fiumicino (Latium) Rom-Fiumicino Kenndaten ICAO-Code LIRF IATA-Code FCO Koordinaten 41° 48′ 16″ N, 12° 15′ 3″ O41.80444444444412.2508333333335Koordinaten: 41° 48′ 16″ N, 12° 15′ 3″ O Höhe über MSL 5 m  (16 ft) Verkehrsanbindung Entfernung vom Stadtzentrum 32 km südwestlich von Rom Stra

 

 

Lesbian ConnectionExecutive DirectorMargy LesherCategoriesLesbianFrequencyBimonthlyCirculation20,000 (in 2008)[1]PublisherElsie Publishing InstituteFounderAmbitious AmazonsFounded1974; 49 years ago (1974)CountryUnited StatesBased inEast Lansing, MichiganWebsitelconline.orgISSN1081-3217OCLC10734023 Lesbian Connection (LC ) is an American grassroots network forum publication for, by and about lesbians.[2] Founded in 1974[2][3] by the lesbi...

 

 

Early 20th-century Polish politician and military leader This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Edward Rydz-Śmigły – news · newspapers · books · schol...

 

 

Das Sas(s)anidenreich war das zweite persische Großreich des Altertums. Der Name des Reiches, dessen Eigenbezeichnung Eranschahr[1] lautete, leitet sich von der letzten vorislamischen persischen Dynastie der Sassaniden (persisch ساسانیان, DMG Sāsānīyān) ab. Das Reich existierte zwischen dem Ende des Partherreichs und der arabischen Eroberung Persiens, also von 224 bzw. 226 bis zur Schlacht von Nehawend im Jahr 642 beziehungsweise bis zum Tod des letzten Großkönigs Y...

 

 

Comparison of methods for genomic coverage within tiling array applications. Tiling arrays are a subtype of microarray chips. Like traditional microarrays, they function by hybridizing labeled DNA or RNA target molecules to probes fixed onto a solid surface. Tiling arrays differ from traditional microarrays in the nature of the probes. Instead of probing for sequences of known or predicted genes that may be dispersed throughout the genome, tiling arrays probe intensively for sequences which a...

 

 

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Taman Budaya Yogyakarta Informasi Berdiri11 Maret 1977 PengelolaDinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta FasilitasConcert Hall Taman Budaya dan Societet Militair, perpustakaan, mushola, toilet, kafe, dan tempat parkir AlamatJalan Sriwedani No. 1Kelurahan Ngupasan, Kemantrén GandanamanKota Yogyakarta 55122 Telpon- E-mail- Websitetby.jogjaprov.go.id Taman Budaya Yogyakarta (TBY) (Jawa: ꦠꦩꦤ꧀​ꦧꦸꦝꦪ​ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ, translit. Taman Bud...

 

 

1992 Indian film by Raj Kanwar DeewanaPromotional posterDirected byRaj KanwarScreenplay bySagar SarhadiStory byRanbir PushpProduced by Guddu Dhanoa Lalit Kapoor Raju Kothari Starring Rishi Kapoor Divya Bharti Shah Rukh Khan Amrish Puri Edited byA. MuthuMusic byNadeem-ShravanProductioncompanyBhagwan Chitra MandirDistributed byMayank ArtsRelease date 25 June 1992 (1992-06-25) Running time162 minutes[1]CountryIndiaLanguageHindiBox office₹180 million (equivalent to ₹1.4...

 

 

Railroad station in Fairfield, Connecticut, US Fairfield MetroFairfield Metro station in January 2012General informationLocation61 Constant Comment WayFairfield, ConnecticutCoordinates41°09′40″N 73°14′03″W / 41.1611°N 73.2343°W / 41.1611; -73.2343Line(s)ConnDOT New Haven Line (Northeast Corridor)Platforms2 side platformsTracks4Connections Greater Bridgeport Transit Authority: 5, 7ConstructionParking1,500 spacesAccessibleYesOther informationFare zone18Histor...

 

 

This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (July 2015) Educational school in IndiaMahatma Public SchoolLocationKootala P.O, Erimayur, a village in Palakkad district, Kerala678 681IndiaCoordinates10°39′48″N 76°34′51″E / 10.6633°N 76.5807°E / 10.6633; 76.5807InformationTypeEducationalMottoWe don't do different things, but, We do things different...

 

 

Vulcans redirects here. For other uses, see Vulcan. Fictional extraterrestrial species in Star Trek This article describes a work or element of fiction in a primarily in-universe style. Please help rewrite it to explain the fiction more clearly and provide non-fictional perspective. (July 2023) (Learn how and when to remove this template message) VulcansStar Trek raceLeonard Nimoy and Arlene Martel portray male and female Vulcans.First appearanceThe CageStar Trek: The Original Series1965, una...

 

 

British tennis player Algernon KingscoteKingscote in 1914Full nameAlgernon Robert Fitzhardinge KingscoteCountry (sports) United KingdomBorn3 December 1888Bangalore, IndiaDied21 December 1964(1964-12-21) (aged 76)Woking, Surrey, Great BritainPlaysRight-handed (one-handed backhand)SinglesCareer record93–23 (80.2%)Career titles13[1]Highest rankingNo. 3 (1920, A. Wallis Myers)[2]Grand Slam singles resultsAustralian ...

 

 

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Administrative district in Selangor, Malaysia For the federal constituency represented in the Dewan Rakyat, see Hulu Selangor (federal constituency). This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Hulu Selangor District – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2015) (Learn how and when to remove ...

 

 

Novel by Edgar Rice Burroughs For other use, see Eternal Lover (disambiguation). The Eternal Lover Dust cover from the first edition.AuthorEdgar Rice BurroughsCover artistJ. Allen St. JohnCountryUnited StatesLanguageEnglishGenreFantasy, Lost worldPublisherA. C. McClurgPublication dateOctober 1925Media typePrint (hardback)Pages316Followed byThe Mad King  The Eternal Lover is a fantasy-adventure novel by American writer Edgar Rice Burroughs. The story was begun in November 1...