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661.
卫星重力测量中加速度计在轨参数校准方法研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
文章介绍了静电悬浮加速度计的基本工作原理,概述了目前卫星重力测量中加速度计参数的在轨外部校准方法,讨论了利用推进器推力、卫星旋转产生的离心力、引力开展加速度计标度因数在轨实时标定的可行性。  相似文献   
662.
《中国航天》2009,(12):7-7
2009年11月12日.环境减灾A、B星数据产品及服务系统在“环境减灾A、B星在轨运行一周年暨减灾应用服务大会”上正式开通。数据用户可以通过该系统进行环境减灾卫星数据标准产品的检索、查询、申请和获取等操作.系统具备支持超过100名注册用户并发访问的处理能力。  相似文献   
663.
风云二号E气象卫星完成在轨测试后.经过了地影期的考验.各系统工作正常,将转入在轨存储阶段。今年汛期结束后.E星将择机接替C星.与D星联合实现稳定的双星业务服务。5月19日.国家国防科技工业局在京举行风云二号E气象卫星在轨交付仪式,  相似文献   
664.
静态存储器单粒子翻转率预示的在轨验证   总被引:1,自引:1,他引:0  
SRAM型FPGA配置区的单粒子翻转可能对系统的功能产生严重的影响,因此必须进行针对性的加固措施,而加固的重要依据之一是在轨翻转率结果。文章将地面获得的Hitachi 4Mb SRAM HI628512单粒子翻转率预示结果与搭载在极轨卫星SAC-C等上的飞行试验的结果进行了比较。分析表明基于国内地面试验数据和FOM方法预示的在轨翻转率与国外的在轨监测数据接近,多位翻转的试验结果也得到了在轨试验数据的验证。这些结果表明我国在单粒子翻转的模拟试验技术和在轨翻转率预示方面取得了相当的进展,可以为卫星电子系统抗辐射加固设计提供有力的保障。  相似文献   
665.
国外低地球轨道空间材料在轨环境 试验研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了低地球轨道空间环境对航天器的几种影响效应,并分析了几种典型的LEO材料在轨空间环境试验(MISSE、OPM、MEDET)的情况,介绍了试验目的、试验内容和试验设备构成情况,并在获得的国外数据基础上初步分析了空间环境对材料的影响。文章有望为我国的在轨材料空间环境试验提供参考。  相似文献   
666.
《航天器工程》2009,(6):42-42
据洛马公司网站2009年9月24日报道,截至9月24日,世界第一颗商业高分辨率地球观测卫星——伊克诺斯(IKONOS)卫星已经在轨运行十年。该卫星目前仍在继续为全球商业用户和政府用户提供高分辨率图像。IKONOS卫星由洛马公司建造,由GeoEye公司负责运营。IKONOs卫星能够收集分辨率达0.82m的黑白图像,同时收集分辨率达4m的多谱段数据。这些图像用于土地管理、环境监测、国家安全、减灾等各个领域。  相似文献   
667.
神舟七号飞船单相热控流体回路在轨性能评价   总被引:7,自引:2,他引:5  
重点介绍了神舟七号出舱活动飞船热控单相流体回路主要技术方案,包括组成与流程设计、内外回路工质优选及回路控制方案等,并对流体回路系统在轨工作性能和温度控制数据进行分析和综合评价,飞行试验表明流体回路在待发段、自主运行段、出舱活动段、返回再入段均具有良好的温度调控能力和适应能力,温度控制精度和系统散热能力均满足指标要求。最后总结了神舟飞船流体回路的创新之处与待改进方面。  相似文献   
668.
环境减灾-1A、1B(HJ-1A、1B)卫星和海洋-1B(HY-1B)卫星是三颗偏置动量小卫星,均采用偏置动量轮控制和磁力矩器控制,其姿态控制系统具有较强的抗干扰能力。文章对该卫星的抗干扰能力进行了分析和仿真,并根据在轨运行数据给出了验证结果,表明控制系统具有一定的控制精度和稳定性。  相似文献   
669.
科技成果     
《航天器工程》2010,19(2):141-143
中星22号稳定运行10周年刷新我国卫星在轨运行记录 据中国航天网2010年1月29日报道,中星22号卫星在轨稳定运行十周年,成为迄今为止我国在轨运行时间最长的卫星,树直了我国卫星长寿命、高可靠的典范。在中星22号甲星在轨运行十周年庆典上,总结成功经验有4点启示:一是型号技术方案的优化,一定要坚持实事求是,遵循科学发展的原则;  相似文献   
670.
空间在轨增材制造(in-space additive manufacturing,ISAM)技术是一种“空间3D”打印技术,在在轨制造和空间基地建造方面具有很好的应用前景。首先概述了空间在轨增材制造技术的主要内涵,进而全面梳理了国际上空间在轨增材制造技术的研究进展。结合空间站、在轨航天器的需求,重点分析了空间在轨增材制造关键技术对其原材料、技术手段以及设备的要求,在此基础上梳理了空间在轨增材制造技术现阶段面临的挑战。综合表明,特殊的空间环境(微重力、高真空等)都在紧密限制着空间在轨原材料、设备以及技术的选用。最后,基于当前空间在轨制造技术的发展现状、需求以及可能的实现途径,为中国空间在轨增材制造技术的未来发展指明了新的方向。  相似文献   
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