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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
一、概述 无线电频率和卫星轨道是有限的资源,是支撑国民经济发展和国防建设的重要战略资源.在国际层面,各国对频谱和卫星轨道资源的争夺日益激烈.国际法上与无线电频率和卫星轨道资源分配有关的规则,对国家的发展至关重要. 国际电信联盟(以下简称国际电联)是负责信息通信技术事务的联合国专门机构,目前拥有190多个成员国和700多个部门成员和准部门成员.国际电联的无线电通信部门通过实施无线电频谱的频段划分、无线电频率的分配和无线电频率指配的登记,以及空间业务中对地静止卫星轨道的相关轨道位置及其他轨道中卫星的相关特性的登记,协调各成员国的行动,避免不同国家无线电台之间的有害干扰,从而实现保持和扩大所有国际电联成员国之间的国际合作、改进和合理使用各种电信这一国际电信联盟的宗旨.  相似文献   

2.
无线电频率和卫星轨道是有限的资源。随着信息技术在经济发展、国防建设和社会生活各个领域的广泛应用,电磁频谱的战略价值和基础作用日益突出,已成为影响国民经济和国防建设发展乃至国家安全的重要战略资源。国际法上关于无线电频率和卫星轨道资源分配的规则,是指导各国争取这一资源的重要工具。国际电信联盟(ITU)是负责信息通信技术事务的联合国专门机构,目前拥有190多个成员国和700多个部门成员和准部门成员。国际电联的无线电通信部门通过制定《无线电规则》,实  相似文献   

3.
经过半个多世纪的发展,全球卫星应用产业得到了空前的飞速发展,并正成为空间产业的主导力量。空间无线电业务频率和卫星轨道资源的重要性和战略地位日益显现,世界各国利用国际规则竞相抢占空间无线电业务频率和卫星轨道资源,并且对这些资源的争夺已从传统的技术层面进一步延伸到经济、外交、政治、军事等诸多方面。  相似文献   

4.
该文根据1992年以来历次国际电信联盟世界无线电通信大会最的文件和所载的修定的无线电规则编写,给出了卫星无线电导航业务和卫星无线电测定业务的有关定义,同时也给出两中使用的无线电频率范围。  相似文献   

5.
随着全球低轨星座系统的快速部署及应用,非静止轨道卫星对静止轨道卫星系统的同频干扰问题日益凸显。为保护静止轨道卫星系统不受有害干扰,国际电联现行无线电规则中规定了非静止轨道卫星系统应满足的等效功率通量密度限值或干扰噪声比限值,但所适用频段及限值标准仍在不断修订完善中。为了精确定量评估低轨星座对静止轨道卫星的同频干扰,通过对等效功率通量密度限值和干扰噪声比限值的确定方法及演进历程进行研究,分析了上述限值与静止轨道卫星实际被干扰的对应关系,并以典型倾斜轨道星座和极地轨道星座为例,分析了不同干扰指标对卫星系统间干扰判定结果的影响,当静止轨道卫星系统的实际被干扰门限低于国际电联制定等效功率通量密度限值选用的参考门限时,建议低轨星座选择干扰噪声比限值作为开展频率干扰分析与判定的依据。  相似文献   

6.
(三)规划法 自1985和1988年的空间世界无线电通信行政大会起,为了平衡发展中国家和发达国家的利益,国际电联有计划地在名义上将频率轨道位置分配给若干国家,形成了规划的频率和轨道分配规则以及规划修改或附加使用的程序规则,体现在《无线电规则》第二卷附录30、30A、30B中.  相似文献   

7.
引言民航语音通信系统(内话系统)联网技术是指根据国际电信联盟和国际民航组织规定的通信协议实现语音通信系统间管制移交电话和无线电设备的联网,以达到电话通路和无线电设备的共享。  相似文献   

8.
苏联发射了到目前为止在其空间工程中最大的一颗军用卫星。美国分析人员称,这是一颗新型收集电子情报的卫星,部署在频繁飞越英国国土的轨道上,以便截获无线电通信及数据资料。美国也确定,在今年一月份代号为51-C的航天飞机飞行中发射一颗大型的电子侦察卫星。该卫星将从苏联领土以南4800公里的赤道上空的地球同步轨道上监听苏联的无线电通信。美国分析人员认为,苏联的新型电子侦察卫星可能比美国发射的这颗无线电侦察卫星更大。  相似文献   

9.
<正>国际电信联盟(ITU)打算在2019年秋天推出更严格的规则,以防范准星座运营商拿一颗卫星来囤积拟供几百乃至数千颗卫星使用的无线电频谱。10月底,全球电信监管者将齐聚埃及沙姆沙伊赫,出席2019年世界无线电通信大会(WRC-19)。他们在会上将讨论为星座项目设置组网部署节点要求,尤其是那些大型低轨和中地轨道卫星系统建设项目。若能达成共识,会上甚至会正式推出相关规则。  相似文献   

10.
1 图像通道的质量指标 卫星通信线路就像地面线路一样(电缆的和无线电中继的)参与了国家的通信网。卫星线路通道以全国统一的通道与线路规范和标准为基础来标定。卫星通道和系统的研制同样也要考虑国际电联无线电咨询委员会和电报电话咨询委员会的建议。 1.1 卫星电视通道的分类 在卫星传输系统中组建了干线电视通道和馈给通道及将电视节目分配给区域性和地方电视网的通道。以“轨道—2”号和“莫斯科”号接收站为基地建立起来的卫星干线电视通道按其作用和质量指标完全适合于无线电中继的和电缆线路的干线电视通道,并且用于国际间和城市  相似文献   

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二、频率和卫星轨道分配规则(一)概述国际频率登记总表中含有关于频率指配的资料,对于空间业务而言,亦含有关于轨道用途的资料。在国际频率登记总表留有合格记录是获得国际认可和享有免受有害干扰权利的依据。无线电通信局负责维护国际频率登记总表和提高其准确性和透明度。向无线电通信局通知有关频率指配的信息并要求获得登记,是各国获取无线电频  相似文献   

12.
资源一号卫星轨道:理论与实践   总被引:3,自引:6,他引:3  
我国第一颗地球资源卫星资源一号于1999年10月14首次发射成功。卫星采用太阳同步、回归、冻结轨道,对于近地轨道的对地观测卫星这是一种最佳的轨道,且具有高度的稳定性。详细地叙述了分析和设计这种轨道所涉及到的主要理论问题,给出了相应的在工程中十分有用的数学模型;还详细介绍了卫星入轨后所进行的飞行控制的具体实践,提供了有价值的结果。  相似文献   

13.
魏雯 《中国航天》2011,(8):27-31
一、俄罗斯对地遥感卫星轨道集群的现状 目前,俄罗斯有4个对地遥感轨道集群,它们是:"流星"M1、"监视器"E、"资源"DK1和"电子"L1。它们均在《2025年前俄罗斯对地遥感航天系统的发展纲要》的范围内,按照《2006~2015年俄联邦航天计划》实施。  相似文献   

14.
《高分辨率对地观测系统》国家重大科技专项在最近几年取得了一系列重大进展,继"高分一号"和"高分二号"卫星发射并投入使用以来,"高分四号"卫星又于2015年12月29日在我国西昌卫星发射中心成功发射升空。这是高分重大专项的一次重大突破。该卫星是我国第一颗地球静止轨道高分辨率光学遥感卫星,同时也是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大以及我国国内时间分辨率最高的地球静止轨道面阵凝视型光学遥感卫星。  相似文献   

15.
美国联邦通信委员会7月25日以3/5的投票表决结果正式批准美国仅有的两家卫星无线电广播服务公司合并。这两家公司分别是天狼星卫星无线电广播公司和XM卫星无线电广播公司。联邦通信委员会在批准这笔交易的同时附带了一些条件,包括用户收费标准要冻结3年以及要对两家公司未能形成通用型收音机和违反联邦通信委员会有关信号增强地面设备的规定施以近2000万美元的罚款,但估计这些条件不足以让合并流产。  相似文献   

16.
简讯     
简讯H-2发射对地观测卫星日本8月17日用H-2运载火箭从种子岛将先进对地观测卫星(ADEOS)和一颗业余无线电爱好者卫星送入800公里的圆形极轨道。这是该火箭第四次发射。重3.5吨的ADEOS#有5台本国、两台美国和一台法国仪器,是日本迄今为止建造...  相似文献   

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据英国《每日邮报》网站1月28日报道,美国航天局(NASA)已将第一个太阳帆航天器"纳米帆-D"卫星成功送入近地轨道。这是NASA首次在这一轨道安装太阳帆。  相似文献   

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中国巴西地球资源卫星的轨道捕获和轨迹交会控制   总被引:2,自引:1,他引:2  
中巴地球资源卫星一号(CBERS-1)是中国和巴西合作研制的第一颗运行在太阳同步轨道上的地球资源卫星.CBERS-1于1999年10月14日由中国自行研制的长征运载工具按预定计划准时发射,进入设计轨道,随后通过轨道捕获、星下点轨迹控制和多次轨道保持机动等一系列轨道测控操作,该卫星已按遥感用户的要求正常运行在高精度的太阳同步、回归冻结轨道上.本文简要阐明CBERS-1轨道控制系统的任务目标、系统结构、轨道控制策略、控制性能、飞行软件和在轨操作以及飞行结果.  相似文献   

19.
《航讯》1986年9月4日报道: 波音宇航公司正在研究提高固体惯性上面级(IUS)的工作能力。目的是要使IUS成为一种可重复使用的轨道转移飞行器,它能将卫星送入对地静止轨道,然后再返回航天飞机轨道重新装运卫星。这种“空间拖船”是六十年代末NASA提出的原空间运输系统方案的一部分。当时这一计划因资金缺乏而未能实现。  相似文献   

20.
《航天》2010,(2):40-41
2009年12月15日,希望一号科普小卫星伴随着遥感卫星发射升空。这是我们发射的第一颗用于科普试验的公益卫星。这颗承载着众多青少年科技梦想的科普卫星“体重”达60千克,将执行3项神圣“使命”:建立业余无线电空间通讯、进行太空摄影以及搭载青少年科学实验方案——“天圆地方”。这颗卫星运行在高度1200千米的太阳同步轨道,  相似文献   

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