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1.
基于航天软件质量管理工作实际,针对软件在外协产品中的重要性,结合软件研制管理的特点,从外协软件质量管理工作流程、关键控制要素、质量要求等方面进行总结和提炼,为外协软件质量管理提供参考。  相似文献   
2.
高动态环境信号的捕获是GPS接收机的关键技术,接收机处于高速运动的状态使GPS信号产生相位延迟和多普勒频移,增加了信号的捕获难度。分析了滑动相关捕获和基于FFT捕获两种算法,给出了基于FFT捕获算法的FPGA实现架构,并采用GPS信号仿真器对该设计的可行性进行了捕获验证。结果表明:在导航星相对载体的速度为1 000m/s,加速度为5g的情况下,基于FFT捕获算法可以实现信号的可靠捕获。  相似文献   
3.
陈丹 《航天》2010,(1):62-64,F0003
为了缅怀施密特的伟大功绩,人们把施密特设计的这种折反射望远镜称为施密特望远镜(Schlnidttelescope),或者由于它专门用于天体摄影而称之为施密特照相机(Schmidtcamera)  相似文献   
4.
陈丹 《航天》2010,(2):62-63
1940年哈佛大学的詹姆士·贝克(James Gilbert Baker,1914-2005)改善了施密特望远镜的设计,在焦面前添加入一片凸面反射镜,使焦面位于主镜前面,因此干片可以在靠近主镜的附近,面向着天空摆放。这种系统称为贝克-施密特望远镜。  相似文献   
5.
陈丹 《航天》2010,(3):62-64,F0003
1666年牛顿用三棱镜将太阳分解出七色光,这是一条人造彩虹,也是人类获得的第一条太阳光谱。1802年德国光学家沃拉斯顿(William Hyde Wollaston,1766-1828)改良了牛顿的方法,使太阳光先经过狭缝。  相似文献   
6.
聚焦太阳     
陈丹 《航天》2010,(2):64-64,F0003
太阳是太阳系的主宰,是与我们息息相关的一颗恒星。天文学家在将望远镜指向天上的星星的时候,当然不会忽视最近的目标——我们的太阳。太阳望远镜就是专门用于太阳观测的望远镜。太阳看上去很平静,实际上活动现象十分复杂,诸如米粒组织、黑子、日珥、耀癍、谱斑、冕洞、物质抛射等都发生在局部区域,这些现象有的发生在光球层,有的发生在色球层或日冕;或者涉及太阳大气各层。天文学家不仅需要观测在光球层上的活动现象,  相似文献   
7.
陈丹 《航天》2009,(3):62-64
以反射镜为物镜的望远镜,叫反射望远镜,是天文望远镜中最常见的形式。如果把天文望远镜发展历程比作枝繁叶茂的大树,那么折射望远镜的发展脉络只是这棵大树的一个支杆(尽管是可能最重要的支杆之一),而真正的主杆是反射望远镜,近现代的太阳望远镜、射电望远镜和空间望远镜这几个支杆都是从反射望远镜这个主杆衍生而来的,而当前的多镜面望远镜和超巨大望远镜就是反射望远镜这个主杆的目前的最前端。由此可知,反射望远镜的历史在天文望远镜发展史中的地位是何等重要。现在我们来介绍它的发展历程。  相似文献   
8.
陈丹 《航天》2009,(7):62-64
尽管折射望远镜主宰了19世纪的大部分时间,但是反射望远镜却给20世纪上半叶的天文学带来革命性变化.这主要归功于能让百万富翁掏饯的、制造光学望远镜的奇才——著名天文学家乔治·埃勒里·海尔(George Ellery Hale,1868~1938).  相似文献   
9.
在大角(牧夫座α星)升起之后不久,另一颗亮星进入我们的视野,这就是本文的主角——角宿一(室女座α星)。它虽然没有大角那么明亮,但仍是一颗相当耀眼的明星,在《中国大百科全书·天文学卷·最亮星表》中排名第16位。寻找角宿一是比较容易的:从北斗星的斗柄的末尾,顺着它的弧形继续延伸,越过大角,再前进约30°的地方,就是角宿一。它与大角的距离,约等于大角到斗柄末尾的距离。如果从靠近北天极的那颗指极星——天枢(大熊座α星)开始,经过北斗底部面向斗柄的那颗星——天玑(大熊座γ星),引伸一条长约65°的直线,同样可以指出角宿一。  相似文献   
10.
航天器配电系统中广泛采用多继电器线圈并联电路作为平台设备和负载的供电通路开关。文章从继电器互感效应入手,对多继电器线圈并联电路在指令发出、指令结束2种工况下的电路可靠性进行了分析,结果表明目前常用的继电器线圈并联电路存在可靠性隐患。因此,针对隐患提出了在继电器线圈前串接二极管的电路可靠性优化方案。试验结果表明,优化后的电路形式可以有效提高电路的可靠性。  相似文献   
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