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相似文献
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1.
盛世起“天宫”和平号诞生于前苏联航天活动的鼎盛时期,是前苏联第三代载人空间站,也是人类历史上的第9座空间站,被誉为“人造天宫”。它的设计工作始于1976年,1986年2月20日核心舱发射升空。接下来量子1号舱(1987年)、量子2号舱(1989年)、晶体号舱(1990年)、光谱号舱(1995年)和  相似文献   

2.
联盟TM-9(续) “和平”号空间站的“结晶”舱还带去了1965kg的货物。“和平”号空间站联合体的对称结构的恢复降低了对姿态控制的要求。次日使用Ljappa机械臂系统将“结晶”舱转移到“量子2”舱对面花了1个小时的时间,而后乘组进入“结晶”舱并开始激活该舱。  相似文献   

3.
《中国航天》2000,(3):37
国际空间站的第一个商业性舱段——企业号可能在 2 0 0 3年发射国际空间站上将建“商品房”  美国太空居室公司和俄罗斯能源科研生产航天中心准备建造一个舱段 ,并将其安装到国际空间站上。该舱称为企业号 ,除用于商业微重力试验外 ,还将设一个演播室 ,用于电视和因特网广播。其中后一项业务可能将与一家因特网空间新闻与信息服务商联手。企业号舱将是国际空间站上的第一个私营商业舱段 ,太空居室公司总裁称之为“轨道上的第一间商品房”。企业号舱需要 1亿美元的投资。它将由质子号运载火箭发射 ,并与国际空间站上的俄罗斯部分相连 ,预计…  相似文献   

4.
美国太空居室公司和俄罗斯能源科研生产航天中心准备建造一个舱段,并将其安装到国际空间站上。该舱称为企业号,除用于商业微重力试验外,还将设一个演播室,用于电视和因特网广播。其中后一项业务可能将与一家因特网空间新闻与信息服务商联手。企业号舱将是国际空间站上的第一个私营商业舱段,太空居室公司总裁称之为“轨道上的第一间商品房”。企业号舱需要1亿美元的投资。它将由质子号运载火箭发射,并与国际空间站上的俄罗斯部分相连,预计将取代俄原拟在2003年发射并与曙  相似文献   

5.
法国向欧洲伙伴推荐的小型航天飞机“使神号”是欧洲未来轨道飞行器和空间运输系统计划的一个组成部份。欧洲空间局已决定在九十年代实施这项计划,使欧洲能在空间发射和空间载人活动方面具有完全的自主能力。在轨道飞行器“哥伦布舱”和空间运输系统“使神号”计划中,前者包括载人舱和自动平台,它们先与美国空间站配合工作,然后再独立工作;后者将由“阿里安5”火箭发射,使其抵达轨道飞行器。轨道飞行器还将配备欧洲的数据中继卫星系统。该计划已得  相似文献   

6.
嫦娥五号任务是实现中国首次月球无人交会对接与采样返回,嫦娥五号探测器系统由轨道器、着陆器、上升器和返回器四器组成。轨道器由上海航天技术研究院抓总研制,首次完成了月球轨道无人对接与样品转移任务,同时承担地月往返运输任务。轨道器采用了外承力筒、四贮箱平铺下探、双太阳翼的构型设计方案,实现了航天器的大承载、轻量化功能;采用了推进仪器舱、对接舱、支撑舱三舱组合的构型布局方案,满足了5个分离面、8个飞行阶段和多种飞行姿态的设备布局需求;分布式一体化综合电子技术的应用,优化和整合了整器的电子功能。  相似文献   

7.
庞之浩 《航天员》2012,(2):62-65
“希望”号日本实验舱是国际空间站最庞大、最复杂的舱段,所以用美国航天飞机分3次把它发往国际空间站。它由增压舱、遥控机械臂、暴露设施、实验后勤舱4部分组成,其中实验后勤舱又包括增压段和暴露段2部分,是日本实验舱的主要储存舱,用来储存和供给实验样品、各种气体和液体以及日本实验舱的备件。该舱暴露段位于暴露设施前端。可容纳3个有效载荷,用于为暴露设施储备和提供物资。  相似文献   

8.
火箭回收舱段的准确定位是实现运载火箭可重复使用的关键技术之一。针对运载火箭回收舱段飞行轨迹的特点,基于多站到达时间差(TDOA)无源定位原理,通过在回收舱段上加装主动辐射源设计了火箭回收舱段定位系统。将时差非线性定位方程求解问题转化为时差似然函数的极值优化问题,通过引入量子编码理论、混沌映射和遗传反向学习机制改进海鸥算法(SOA),将其用于搜索回收舱段最优定位信息。仿真结果表明:改进的量子海鸥算法在火箭回收舱段定位解算的早期收敛速度、定位精度、全局搜索能力等方面均优于传统Chan算法和标准海鸥算法。  相似文献   

9.
正2020年7月23日12时41分,"长征"五号运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞。中国迈出行星探测的第一步——奔向火星。这是"长征"五号运载火箭首次执行应用性发射,成功将"天问"一号火星探测器送入预定轨道。"天问"一号火星探测器由着陆巡视器和环绕器组成,着陆巡视器包括进入舱和火星车。在地火转移轨道飞行约7个月后,"天问"一号探测器将到达火星附近,通过"刹车"完成火星捕获,进入环火轨道,并择机开展着陆、巡视等任务,进行火星科学探测。  相似文献   

10.
正"天宫二号空间实验室是在天宫一号备份目标飞行器的基础上改进研制而成的,采用实验舱和资源舱两舱构型。"中国载人航天工程货运飞船系统副总师查学雷说:"实验舱大家比较熟悉,出现在电视画面中航天员太空驻留的部分便是,相对而言,资源舱是不为人知的幕后英雄。"天宫二号资源舱顾名思义是整器能源的缔造者,由中国航天科技集团公司八院抓总研制,身高3米多,腰围接近3米,是个上下一般粗的大家伙。它的个头比实  相似文献   

11.
空天瞭望     
国际空间站“换班” 美国发现号航天飞机3月8日升空执行了一次国际空间站组装飞行任务。这次飞行送去了该站的第二个三人长期机组,并接回了第一个机组。第二个机组的指令长是俄罗斯的乌萨切夫。发现号此行携带了由意大利制造的多功能增压后勤舱( MPLM),又称莱昂纳多号舱。该舱重 11吨,长6.4米,装有约4.5吨科研设备和其它装置,包括命运号实验室舱的6个搁架。它先对接到节点1号舱上,卸货后再装上要带回地球的货物和垃圾由航天飞机运回地面。意共将为国际空间站计划制造3个这样的可重复使用增压舱。发现号已于3月2…  相似文献   

12.
在春晚轰动亮相的天宫一号展现了未来我国空间站的雏形,它是我国具有试验性质的小型空间站,目前已经进入初样研制阶段,计划于2010年升空。据介绍,天宫一号大致可分为两舱结构,分别为实验舱和资源舱。实验舱可用于航天员驻留期间在轨工作和生活:资源舱内有发动机、电源装置等,可为天宫一号提供动力。天宫一号的重量和神舟七号差不多,约为8吨。  相似文献   

13.
陈立 《中国航天》2011,(11):22-22
天宫一号目标飞行器已飞入太空,在宇宙中遨游。天宫一号上有两个舱段:实验舱和资源舱。实验舱在验证我国未来建设载人空间站方面肩负了巨大任务,也吸引了较多关注,相比之下,由中国航天科技集团公司八院研制生产的资源舱就不是那么夺人眼球了,但是它所起的作用却非同一般。  相似文献   

14.
姗姗来迟 经过多次推迟,举世瞩目的国际空间站第3个舱段──恒星号服务舱终于升空了。莫斯科时间7月12日上午8时56分,俄质子号运载火箭在拜科努尔航天中心点火升空。发射进行得很顺利,服务舱于火箭起飞约10分钟后进入低地轨道。星箭分离后3分钟内,科斯交会系统的天线及两个太阳能机板顺利展开。按预定计划,恒星号在自由飞行两周后,于7月 26日凌晨3时45分利用自动对接系统同国际空间站已经入轨的两个舱段──曙光号功能货舱和团结号节点舱顺利实现了对接。如自动对接不成,俄还做好了另一手准备,即在8月 10日派出…  相似文献   

15.
据《国际飞行》1992年1月15~21日报道:为完成和平号空间站的组装,剩下的两个20吨级的舱段(自然舱和量子舱)原计划应于今年发射,现已推迟到1993年。  相似文献   

16.
法国宇航公司和达索-勃朗特公司在巴黎航空博览会上展出了各自设计的载人航天飞机“使神号”的缩比模型。达索-勃朗特公司的“使神号”模型上还有正在卫星上作业的宇航员模型,卫星的有效载荷舱打开着。该公司在设计“使神号”方案中,应用了研制“幻影”系列战斗机时取得的经验。法国宇航公司的“使神号”模型的有效载荷舱在座舱后,舱盖就是上机身的一部分,座舱处有一个轨道对接时用的舱门。宇航公司的“使神号”的座舱布  相似文献   

17.
轨道武器战斗舱再入制导技术研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
对轨道武器战斗舱再入制导进行探讨,针对战斗舱再入的特点,在深入分析标准轨道法制导的基础上,采用标准轨道与预测落点法相结合的混合制导方法弥补了标准轨道法对初始误差较敏感的缺点。分析研究和仿真结果表明, 混合制导方法既具有对付较大初始误差和过程干扰的优点,又减少了计算量,具有良好的制导和落点精度,是一种有效的制导方法,具有一定的工程应用价值。  相似文献   

18.
NASA发射的这颗"凤凰"号火星探测器,质量为350千克,直径1.5米,高约2.2米,其中心是一个多面体仪器舱,仪器舱左右两侧各展开一面正八边形太阳能电池阵,跨度达5.52米。它与"火星极地着陆器"相比,最大的变化是提高了太阳能电池的性能。与"机遇"号及"勇  相似文献   

19.
庞之浩 《航天》2010,(9):36-39
2010年2月8日,美国“奋进”号航天飞机上天,为国际空间站送去了第三个、也是最后的节点舱——“宁静”号节点3号舱,以及欧洲“嘹望塔”号观测舱。这标志着国际空间站非俄罗斯舱段的建造已完成,国际空间站的建造工程已完成了90%。此后,航天飞机还将执行4次国际空间站任务。届时,耗时25年、花费数百亿美元的国际空间站将基本建成,航天飞机也将光荣退役。  相似文献   

20.
西德的微重力试验回收舱——信使(SPACE COURIER)是一种低成本再入飞行器,它能携带若干个航天试验性载荷,可用长征2号、阿里安和其它运载系统发射,具有很大的潜在商业市场,计划于1992年底进行首次飞行。本文介绍了信使回收舱的任务,系统和分系统设计及其有效载荷。  相似文献   

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