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□□2006年9月11日,日本照相侦察卫星--信息搜集卫星-3a(IGS-3a)由三菱重工公司建造的H-2A-F10火箭成功发射,成为日本正在构建的全球信息处理系统的第3颗在轨运行的卫星.这是自2003年11月H-2A发射第2对照相侦察卫星(见图1)失败以来,日本火箭太空公司(RSC)进行的第4次发射(H-2A火箭在2005年2月26日、2006年1月24日和2月18日进行的3次发射均获成功). 相似文献
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日本宇宙开发事业团将于1983年2月发射第一颗实用型同步轨道通信卫星(CS-2a)。该卫星先在美国完成了装配和试验之后,干12月17日运到发射基地——鹿儿岛县的种子岛宇宙中心。这是世界上首次应用亚毫米波段通信的第一颗实用通信卫星,目前正受到世界各国的关注(该卫星已于2月4日发射入轨——编者)。日本的国内通信卫星只有1977年12月用美国的德尔它运载火箭发射的中等容量试验通信卫星。随着通信容量需求的不断增加,日本发展 相似文献
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日本CS-3通信卫星于1988年2月19日发射第一颗,1988年9月16日发射第二颗。CS-3卫星的全部设计工作由日本自己完成,采用了国际最新的硬件技术,如增强碳纤维结构(CFRP)、砷化镓(GaAs)太阳电池、30/20吉赫的微波集成电路(MIC)收发信机等。此外还采用高可靠性器件、天线指向控制新技术等。 相似文献
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日本广播卫星BS-3a于1990年8月28日发射,11月底正式开始电视广播,但因电源系统故障及太阳耀斑使电力下降,从1991年5月9日~8月21日之间只能进行2个通道的广播。为了补救,日本又于1991年8月25日发射了BS-3b(3个通道)广播卫星。在日本,接收BS广播的家庭用户已超过450万户。如何保证它连续稳定地进行工作,使之万无一失,这已成为刻不容缓的重要研究课题。 相似文献
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□□2008年2月7日,美国阿特兰蒂斯号航天飞机把欧洲航天局的哥伦布号实验舱(Columbus laboratory Module)送往“国际空间站”。此后,航天飞机将分3次把日本的希望号日本实验舱(Kibo JEM)送上“国际空间站”。欧日的实验舱上天后,将大大增强“国际空间站”的科研能力。此外,在20 相似文献
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1月 □□1月16日,美国利用大力神-4B/半人马座上面级成功发射一颗军用通信卫星——军事星-2。 ·1月23日,印度利用“阿里安”火箭成功地将一颗自行研制的第3代通信卫星印度星-3C(INSAT-3C)送入预定轨道。这是“阿里安”火箭2002年的首次发射。 2月 ·2月4日,日本发射 相似文献
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日本打算用自己研制的航天飞机将本国的宇航员送上太空——这是在1987年5月26日结束的宇宙开发委员会长期政策恳谈会报告中提到的,并描述了21世纪的空间开发的前景。制定了增强自主开发空间的路线,今后,将不再受外国左右而能独立自主地开展空间活动。这样做,需确保资金,但是,若能实现,日本就能跻身于“空间大 相似文献
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日本将于2014年11月30日用H-2A火箭发射隼鸟-2(Hayabusa-2)小行星探测器。该探测器将于2018年到达在地球和火星之间轨道上运行的小行星1999JU3,并于2020年携带采样返回地球。2003年升空的日本"隼鸟"探测器在目标小行星附近及其表面共停留了3个月,预计隼鸟-2停留时间将延长到1年半左右。隼鸟-2将观测目标小行星表面,实施着陆并采集其表面下数十厘米处的物质。分析这些物质,有望解答太阳系形成和生命起源的若干谜题。 相似文献
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阿联酋首个火星探测任务分析 总被引:1,自引:0,他引:1
《国际太空》2020,(8)
正北京时间2020年7月20日,阿联酋首个火星探测任务—"阿联酋火星任务"(EMM)起航,名为希望号(Hope)的火星探测器搭乘日本H-2A火箭发射升空。探测器计划于2021年2月,即阿联酋成立50周年抵达火星,将研究火星天气的每日变化和季节性变化,沙尘暴等低层大气中的天气事件,以及火星不同区域的天气变化。如果探测器成功抵达火星,阿联酋将成为首个访问火星的西亚国家。 相似文献
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据日本《产经新闻》2月27日报道,宇宙科学研究所26日宣布,日本正在由宇宙科学研究所扎扎实实地执行着航天飞机的研制计划。用这种航天飞机的模型进行的风洞试验已经结束,证明它具有极好的飞行性能。如果这项计划取得成功,日本将继美苏之后成为世界上第三个拥有航天飞机的国家。据宇宙科学研究所的研制计划,这种日本国产的航天飞机,长度为52米,翼展最大宽度为28米。约相当于美国航天飞机的一倍半以上。日本航天飞机和美国航天飞机最大的不 相似文献
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<正>2023年2月16日,日本先进陆地观测卫星-3(ALOS-3)搭乘最新研制的H3运载火箭尝试发射,但首次尝试因火箭点火失败未离开发射台。3月7日,日本再次发射ALOS-3卫星,但因火箭二级未能正常点火导致卫星未能进入轨道。虽然ALOS-3卫星发射失败,但该星代表了大幅宽高分辨率光学成像技术的较高水平。本文将概述ALOS-3的项目进展情况,分析其技术特点,并得出相关启示。 相似文献
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