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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
迟惑 《太空探索》2022,(8):26-30
<正>近几年,大型低轨星座热度颇高,多个大型低轨星座已经或即将投入建设:星链星座部署如火如荼,一网星座急起直追,柯伊伯星座蓄势待发……为什么会一下子涌出这么多的低轨星座?这种星座有什么优势?在军事上又有什么用处呢?利用商业现货军事卫星的研发周期往往比较长,因为很多技术都要从头开发。美国军方其实非常希望能直接采购商业现货产品,并且进行了大量的尝试。但是在以往,能够参与卫星研制和运营的机构很少,所以采购的选择面非常狭窄。  相似文献   

2.
<正>在俄乌冲突战场上,最闪亮的明星不仅仅是美国的标枪导弹,更有星链和鸽群卫星系统。这些小卫星组成的大型商业星座,不但为乌克兰军队提供了通信、侦察之类的功能,也为全世界展示了战争的进程和残酷性。它们的表现意味着,超大星座已经登上了战争舞台,成为一个不可忽视的战争工具。那么小卫星组成的超大星座,到底会如何影响战争形态呢?  相似文献   

3.
<正>近年来,全球低轨卫星星座加速组网,应用场景不断拓展,显示出极高的商业和军事价值,逐渐上升为国家战略,成为全球新一轮科技革命的主战场。特别是2020年以来,美国“星链”(Starlink)卫星呈现出高强密度部署态势,展现出极强的卫星规模化制造能力,引领了全世界卫星星座制造的发展。  相似文献   

4.
梁巍 《国际太空》2000,(10):1-3
美国目前在轨的照相侦察卫星有 5颗 ,其中高级 KH- 11可见光成像卫星有 3颗 ,“长曲棍球” (L acrosse)雷达成像卫星有 2颗。这些卫星组成星座进行军事侦察 ,以提高时间分辨率。1 照相侦察卫星星座的配置3颗高级 KH- 11可见光成像侦察卫星分布于三个轨道平面。第一个轨道平面为晨昏轨道平面 ,轨道倾角 97.9°,位于该轨道平面上的高级 KH- 11能每天两次对中纬度地区进行重复侦察。1996年发射的美国 - 12 9卫星位于该轨道平面。第二个轨道平面为白天、黑夜轨道平面 ,轨道倾角 98.7°,1995年发射的美国 -116卫星位于该轨道平面内 ,它也能实…  相似文献   

5.
赵爽 《国际太空》2014,(4):18-22
1卫星导航系统现状
  GPS系统大力推行现代化改造,确保世界领先地位
  美国的“全球定位系统”(GPS)是目前部署最完善、卫星技术最先进、定位精度最高、普及最广的卫星导航系统。为了保持、增强美国在全球卫星导航领域的领先优势与主导地位,1999年美国提出GPS系统现代化计划,旨在全面提升GPS系统军事与民用服务的性能,增强GPS系统民用导航服务的竞争能力,增强对抗条件下GPS系统的军用导航服务能力。经此现代化改造, GPS系统空间段星座卫星数量、导航信号、卫星功能等均将出现重大变化,主要包括3个方面:其一,星座卫星数量增加至30颗以上,以改善星座几何分布,提升服务性能;其二,增加军用M码信号、3个民用信号,其中军用M码信号是美国增强GPS系统导航战能力的重要基础,包括星上信号功率增强、点波束等均需通过先进的M码军用信号实现;其三,增加星上功率可调、高速星间与星地链路、点波束、搜索与救。和被动激光测距能力等,这是增强GPS系统自主导航与导航战能力的关键措施。  相似文献   

6.
每期十星     
《太空探索》1996,(2):30-33
“双子星座”宇宙飞船 “双子星座”宇宙飞船是双子星座载人飞行计划中使用的飞船,该计划是美国第一个载人飞行“水星”计划与阿波罗载人登月计划之间的一个过渡计划,主要目的是发展轨道机动、交会和对接技术,训练航天员进行舱外活动的能力,为阿波罗飞船载人登月作技术准备。  相似文献   

7.
为了更好地监视并更准确地估计苏联先进的空间军事能力,美国正在进行一项庞大的空间计划。用航天飞机发射新的大型军事卫星,改进航天司令部空间防御操作中心是这项计划的一部分。今年1月23日航天飞机发射了一颗大型电子侦察卫星,这预示着空军准备发射的大部分军事卫星都趋向用于监视和情报搜集。  相似文献   

8.
陈丹 《太空探索》2006,(12):62-65
常听到一些人互问:你是属于哪个星座的?在所谓的明星档案中也有“星座”项目,这些话都是一个意思:你生在哪个月份,就属于哪个星座,你一生婚姻,健康,机遇,事业,乃至一生的遭遇,都由你所属的星座决定。近年来个体书摊上那些成套讲述星座与命运的书很畅销,从成年人到中小学生都拿来对照自己,看今年的命运如何,真有这回事吗?  相似文献   

9.
美国高分辨率光学成像卫星的发展已有几十年的历史,军用光学成像侦察卫星已从胶片返回型发展到传输型,分辨率高达0.1m。美国20世纪末开始发射高分辨率商业光学成像卫星,卫星质量多在2~3t,单星成本约4亿美元,采用敏捷型卫星平台,不但能进行全色和多光谱观测,还能够进行大比例尺的测绘,目前分辨率达到0.31m。然而这些卫星造价昂贵,几颗大型商业卫星即使组成星座,时间分辨率也不高。随着光机电技术的进步和宇航器件的小型化,以及对观测时间分辨率需求的提升,近3年,美国商业光学成像小微卫星星座开始涌现,其中,高分辨率小微商业星座目前只有美国天空盒子成像公司(Skybox Imaging)发展的"天空卫星"(Skysat)。天空卫星技术创造了多个世界第一,取得了良好的应用效果。  相似文献   

10.
美国停止星座计划的原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>正如各界所预料到的,美国总统奥巴马对其前任总统布什提出的星座计划准备下达终止令,在2月1日向国会提交的2011财年预算案中打算取消星座计划,不过这项预算案尚需得到国会的最终批准。  相似文献   

11.
航天飞机“哥伦比亚”号首航成功,引起世界强烈反响,美国及其盟友兴高采烈,苏联则沮丧恐慌。航宇局认为,试飞的成就将使宇宙空间成为科学实验的“天堂”、空间工业化的基地和未来战争的遥远战场。更为重要的是,航天飞机有着明显的军事潜力。美军界人士断言,在未来的战争中,谁能控制住空间,谁就能获得战争的主动权。航天飞机取得的技术成就,标志着在载人宇航技术方面,美国已恢复她的优势地位。航天飞机的问世,必将加速空间军事  相似文献   

12.
对法国来说,需要制订庞大军事航天计划的原因有许多,法国拥有核武器,需要随时警惕敌对分子;法国想插手波黑事务和管管卢旺达的内战,就需要可靠的通信和侦察;和美国情报机关经常存在一些令人恼火的插曲。经历了数年妒忌美俄的心情后,法国军事航天界终于站在了天堂的门口——大型侦察卫星项目出台了。  相似文献   

13.
中国的双星和欧空局的星团2号星座卫星组成了对地球空间六点立体的探测,那么星团2号星座又是怎么一回事呢?  相似文献   

14.
据休斯敦9月25日消息报道,美国航天司令部一官员9月24日称,那些认为军事应该脱离空间的美国人,必须意识到国家的安全已经与美国进入空间时代联系在一起。科罗拉多州帕特森空军基地的美国航天司令部副总司令,海军中将威廉·E·拉姆齐说,与美国不同,苏联一直把航天工作集中在军事目的方面。他说,我们已经进入空间利用并将  相似文献   

15.
今年四月底,美国召开了第20届空间会议,会上对美国的军事空间活动问题进行了讨论。与会的有关专家认为,苏联在空间的威胁正从数量上和质量上不断地增加。主要的威胁将是苏联的反卫星武器和类似于美国土星5的大型运载火箭。反卫星武器对低轨道上的卫星将是一个严重的威胁,而在本世纪末就能投入使用的相当于美国土星5的大型运载  相似文献   

16.
各国军方对于微小卫星用于军事目的有两种不同意见 :一种是赞成 ,认为微小卫星除费用低外 ,还有军事上的分散性和生存能力强 ,紧急情况时 ,微小卫星能迅速适应战术的要求 ,是可以快速发射的卫星 ;而另一种否定的意见是 ,微小卫星能否完成现在大卫星所承担的任务 ,令人置疑 ,也就是说 ,到目前为止 ,现在的军用卫星大部分仍是大型的 ,它能搭载复杂且高难度技术的有效载荷 ,而微小卫星不能获得完成长期任务所需的充足功率。美国和前苏联都曾利用过许多小卫星来实现其军事目的。小卫星除用于通信外 ,在信号侦察、照相侦察等重大任务上也有相当的…  相似文献   

17.
美众议院军委会批准国防部军用航天计划美国众议院军事委员会于1994年5月初以55票对1票通过美国国防部授权法案(即H.R.4301)。该法案的基本内容是削减“军事星”星座的卫星数量,在1995年军事星的经费限额6.07亿美元的范围内,责成国防部加快研...  相似文献   

18.
<正>2015年6月15日,一网公司宣布,欧洲的空中客车防务与航天公司中标,将承担一网星座900颗小卫星(其中工作卫星648颗)的制造合同。但其中多数卫星都将在美国制造。这是人类有史以来真正进入工程建设的、规模最大的星座。无论航天界还是通信界都对此非常关注。美国产业界所关心的问题有这样一些:为什么一定要在美国建厂?卫星单价会是多少?一网公司选好发射服务商了吗?卫星退役后要不要降低  相似文献   

19.
空间扫描     
《国际太空》2008,(4):36
轨道科学公司将为美国航空航天局研发新型航天运输系统;英美将联合进行月球探测;欧洲航天局计划建造数据中继卫星星座;美国将在月球建造新型望远镜;  相似文献   

20.
<正>3关于空间探索星座计划的评审□□美国载人航天计划评审委员会的任务是评审美国载人航天计划。评审是在目前载人航天的任务范围内进行的,特别是要确定未来载人航天计划选择途径,以  相似文献   

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