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相似文献
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1.
马头星云     
温学诗 《太空探索》2005,(10):36-39
猎户座不愧是全天最美丽的星座.它不仅拥有一大批亮星和全天最明亮最美丽的猎户座大星云,还拥有全天最美丽最具特色的暗星云,那就是马头星云。马头星云由于它的形状酷似一匹骏马的头部而得到了这个绝妙的名称。  相似文献   

2.
<正>望远镜座望远镜座位于南天,它是由法国天文学家拉卡伊观测南天星空时划分出来的一个小星座,它周围环绕着天蝎座、显微镜座、孔雀座、印第安座和天坛座等星座。望远镜座出现在夏夜,是一个不起眼的黯淡星座,星座中最亮的一颗星的视星等为3.49,除此以外,再没有4等以上的亮星。它的形状近似一架望远镜,拉卡伊为其取名望远镜座以纪念天文学家卡先尼在巴黎天文台所用的折射望远镜。  相似文献   

3.
阿丝 《太空探索》2001,(9):36-37
仙王和仙后 秋夜的星空中,最有名的就是“王族星座”了。它包括仙王座、仙后座、仙女座、英仙座、飞马座和鲸鱼座。现在我们先和仙王仙后打个招呼。9月底晚上9点钟前后,在天空的北方,很容易就能找到仙王座,它位于北极星的正南方,虽然不是十分显眼,但由于在银河中,所以找起来很方便。顺着天津四向北极星划一条稍微有些弯曲的弧线就可以遇到一颗比北极星稍暗一些的星,这就是仙王座中最亮的星“天钩五”。天钩五和  相似文献   

4.
<正>秋季星座的观测方法在秋季的夜空中,银河转移到了东北方,很容易找到正沐浴在银河光辉中的仙后座,它有五颗明亮的恒星,排列成英文字母"W"的形状,极易辨认。仙后座的西面是仙王座,东面是英仙座。如果面朝南仰头看,将仙后座中间的那颗星和它下方的星星连起来,再沿着这条连线向下,就可以找到一颗较亮的2等星,这颗星就是位于仙女座头部的壁宿二。在壁宿二附近还有3颗亮度相似的星星,它们属于飞马座。这四颗星共同构成了秋季星空标志——"秋季四边形"。之后再去寻找其他星座就容易多了:双鱼座在"秋季四边形"  相似文献   

5.
由于电离层观察卫星“梅花1”号电源系统发生故障,“梅花2”号作为备用星不得不于1978年2月16日相继发射,它运行一年半,取得了电离层和电波噪声的重要观测数据。但由于卫星的电源输出功率降低,使它  相似文献   

6.
本期我们奉献给大家一个全天最大的行星状星云——宝瓶座螺旋星云。宝瓶座螺旋星云在NGC星表中排名7293,因此,它也叫做NGC7293。由于它的样子也有一点儿像蜗牛,所以也有人称它为蜗牛星云。NGC7293是一个充满魅力的天体。虽然它只是一个非常普通的行星状星云,但是由于它是此类天  相似文献   

7.
美国航宇局的海洋卫星-1在轨道工作99天后,由于星上电源系统突然发生短路而导致该卫星的完全失灵,从而过早地结束了它的概念验证飞行。初步分析表明,正是由于短路而消耗了星上两组镍镉蓄电池的电流。而电流的大量消耗又使电源系统的电压降到接近或低于星上某些系统(如S波段数据线路)工作所需的最低电压值。电源系统在上星  相似文献   

8.
在大角(牧夫座α星)升起之后不久,另一颗亮星进人我们的视野,这就是本文的主角--角宿-(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.  相似文献   

9.
白延隆 《国际太空》2009,(11):14-15
1962年,美国利用“电星”(Telstar)卫星第1次把电视信号从欧洲中继到北美洲;1963年,美国发射了第1颗地球同步轨道通信卫星——同步通信-2(Syn—com-2);1965年4月6日,美国为国际通信卫星(INTELSAT)组织发射了世界上第1颗商用通信卫星“晨鸟”(EarlyBird,即Intelsat-1)。  相似文献   

10.
众眼看宇宙     
火红的云气如烈焰般肆虐飞舞,这就是御夫座AE星(红色区域的中心)呈现给我们的奇观,它也因此而得名"火焰星",周围的星云(编号为IC 405)则称为火焰星云.  相似文献   

11.
陈丹 《太空探索》2008,(4):62-65
金牛座是冬季星空的代表星座,大约11月的傍晚之后,它便出现于东方天空,1月到2月它横越过头顶方向,直到4月的傍晚才降到西方天空.由于金牛座出现的时间长,升空的位置又相当高,因此,很利于大家观赏.在金牛座的"牛眼"附近有一颗闪耀着橙色光的亮星,中名毕宿五,学名金牛座α星,是全天21颗最亮恒星之一,在<中国大百科全书·天文学卷·最亮星表>中排名第13位.在毕宿五附近有7颗小星,与毕宿五一起排列成Y字形,这是著名的毕星团.由毕星团向西北方向寻去,可以找到6~7小星,这是金牛座的另一个著名星团--昴星团.毕宿五、毕星团和昴星团这三个天体就是本文的主角.  相似文献   

12.
多星敏感器测量最优姿态估计算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
多数利用星敏感器加陀螺组合的姿态确定方法中,由于星敏感器精度较高,使得系统定姿的精度比较高.然而,姿态确定的算法因观测模型和误差处理不当,导致滤波器观测修正能力下降,从而不能有效地估计陀螺的漂移误差.提出了基于星敏感器观测姿态角的误差建模,研究了多星敏感器组合的最优安装构型和观测融合方法.利用加权最小二乘法对观测数据的预处理,使观测方程定常化.再利用陀螺加星敏感器组合的扩展Kalman滤波(EKF,Extended Kalman Filtering)对航天器姿态和陀螺漂移进行估计.仿真结果表明,提出的多星敏感器最优组合的滤波方法能够有效精确地估计卫星三轴姿态和陀螺漂移,且该方法计算量小,有利于卫星定姿系统的在轨自主运行.  相似文献   

13.
随着火箭运载能力的不断提高,"一箭多星"发射方式越来越多地被各航天大国所采用.多星发射不仅对运载器的运载能力有所要求,而且由于运载包络的限制、卫星的分离以及卫星与运载接口等问题,因此对卫星构型也有所要求.  相似文献   

14.
在距离我们的太阳系约4光年处,有一个奇特的恒星一行星体系,那里最初有3颗恒星和12颗行星.这相当于我们的太阳系中有3个太阳.不幸的是,由于三体运动的不规则性,这个恒星一行星体系极不稳定,灾害频繁,文明多次发展起来,又多次中途毁灭.  相似文献   

15.
美国航天局最近宣布.计划发射第一个绕小行星运转的航天器.它将对一个叫故“爱神星”(小行星432号)的巨型太空石进行研究.这是很多有时经过地球的小行星中的一个.科学家认为,通过“家神星”对小行星进行研究.有助于说明行星(地球)是怎样形成的.这一航天器将在2年以后发射,它将是美国航天局研制的用以研究太空的较小、较快而且花钱较少的运载工具的第一个航天器.  相似文献   

16.
利用Abel积分变换通过掩星弯曲角计算折射率需要对高层弯曲角进行统计优化.目前由于所使用的背景场资料和具体反演方法不同,导致所发布的掩星大气数据气候统计值存在一定差异.本文使用2008年1,4,7,10月共4个月的COSMIC大气掩星附加相位数据,从纬圈平均弯曲角廓线反演相应月平均折射率,对反演结果进行比较分析.研究表明,利用掩星折射数据进行气候研究时无需逐一对掩星探测廓线进行统计优化,在40 km以下高度基于平均弯曲角的反演方法与传统统计相比能够获得几乎一致的月平均折射率,在50 km以上高度基于平均弯曲角的反演结果更加接近ECMWF资料统计.   相似文献   

17.
形状自适应的小波变换编码可以编码任意形状的物体,不但保持了物体的纹理信息,而且编码不会带来不必要的冗余.但是当对任意形状的物体进行小波变换时,会由于变换序列的长度、下采样位置的不同而带来一些变化.文章利用懒小波对任意形状的掩膜进行变换,并且采用9-7滤波器的提升小波形式,很好地解决了这些问题.最终通过修正的形状自适应的SPIHT算法,对任意形状物体的内部纹理进行编码压缩.与原始算法相比,性能提高了大约0.2 dB.   相似文献   

18.
大家知道,在出现飞机和航空测量技术以前,绘制准确的地图是一件十分困难的事情。人们只能运用几何技术,通过许多测量基点,来确定各个城市之间的距离、地形的高低、边境线和海岸线的形状等等。往往为确定一个地区的经纬度而消耗一个人的毕生精力。所以,直到近代,才有比较准确的地图出现。如南北美洲的比  相似文献   

19.
季黎 《飞碟探索》2001,(4):24-24
北极星现在在很靠近地球北极指向的天空。因此,看起来它总在北方天空。正是因为它所处 的位置重要,才大名鼎鼎。其实,按亮度它只是一颗普通的二等星,属于“小字辈”,它离 我们 300多光年。北极星属于小熊星座中最亮的恒星,也叫小熊座α星,中国古代称它为“ 勾陈一”或“北辰”。在星座图形上,它正处于小熊的尾巴尖端。   说到这里,或许你要问:小熊星座α星会永远享受北极星的尊称吗?或者说,地球自转 轴的北极会永远指向这颗星吗?首先应该指出,地球自转轴也是在周期性的缓慢摆动。因此 ,地球自转轴北极指向的天空位置自然也…  相似文献   

20.
基于UKF的雷达高度计自主定轨   总被引:1,自引:1,他引:0  
探讨了利用推广卡尔曼滤波估计非线性系统状态时存在的问题,从而介绍了目前广泛使用的分步逼近的卡尔曼滤波(UKF,Unscented Kalman Filter).为了提高导航的可靠性和准确性,在星敏感器导航系统中引入雷达高度计作为一个新的测量设备,提出了一种基于星上雷达测高仪及星敏感器联合进行卫星自主定轨的算法.建立了比较复杂的地球海平面模型,并考虑了其中风生重力波的影响. 利用雷达测高仪的测量结果和地球形状模型,计算地心矢量在卫星本体中坐标系的方向.利用UKF滤波定轨算法,明显提高了自主定轨的精度.数值仿真结果表明,UKF定轨精度要远优于推广卡尔曼滤波.   相似文献   

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