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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.
自印度1979年6月由苏联发射的第一颗实验性地球观测卫星“巴斯卡拉-1”进入太阳同步轨道以后,尽管星上两台电视摄象机初期有些故障,也能勉强对地面拍照,但经地面指令在1980年2月后又恢复正常,到1980年8月星上观测仪器仍在正常工作。约一个月时间,卫星就向地面发送了整个印度的地面资源照片,尤其是图象质量已达到了迄今世界上其他国家的气象卫星所拍的照片水平。对森业、云量、积雪提供了有用的资料。星上另一台微波辐射计一直工作  相似文献   

2.
航宇局计划于1983年底派航天飞机宇航员在轨道上修理早已失灵的太阳峰年卫星。这颗太阳监视卫星是1980年2月发射的,由于电子设备故障,于1981年1月停止工作。目前该卫星正在540多公里高的地球轨道上,以每秒0.8—0.9度绕其长轴旋转着,轨道高度逐渐降低。为使太阳峰年卫星得到及时修理使其继续执行观测任务到1986年,航  相似文献   

3.
英国正在研究一颗未来的大型通信卫星。它将固定自动跟踪太阳,以获得太阳能,不象目前的卫星在空间运动中总是定向地球一个特定区域,而有背日期。星上太阳电池帆板是旋转的,使电池帆板能从太阳获得最大功率。  相似文献   

4.
在航天飞机1984年4月的第13次飞行期间,宇航员们将执行一次修理太阳峰年卫星的任务。航宇局的太阳峰年卫星是在1980年2月发射入轨的。后来由于其保险丝出故障,发射10个月后即1980年12月就基本上停止工作了。该卫星是美国观测太阳的一只仅有的“轨道眼睛”。在10个月的时间  相似文献   

5.
1986年日本开始研制第一颗地球资源卫星,在1980年拟定计划时就确定卫星上装配一先进的合成孔径雷达,接着在方案设计时,增加了可见光和近红外辐射计。从那时起开始研究卫星上主要观测仪器—合成孔径雷达以及地面处理卫星图象设备。卫星特性与分系统卫星总重1.4吨(星上分系统重785.6公斤,观测仪器466.1公斤,连接器55公斤,余量93.3公斤)。卫星轨道为570公里高度的太阳同步轨道。地面轨迹重复周期为44天。卫  相似文献   

6.
今年4月6日至13日,航天飞机第11次飞行期间,成功地回收并修理了失灵的太阳峰年卫星,使这颗发射后(1980年2月14日发射)只工作了九个月的卫星“起死回生”,从而开创了宇航史上回收卫星的新纪元。航宇局还打算回收在705公里高度运行的已发生故障的陆地卫星-4。但是,航天飞机目前飞行高度限界只有500公里,500公里以上的  相似文献   

7.
到目前为止,日本卫星的远地点发动机都是从美国进口的,因为星上远地点发动机的研制需要很高的技术水平。现在,许多国家皆使用美国公司造的远地点发动机,装在自己的卫星上。不过,日本1979年和1980年发射的两颗静止卫星由于星上远地点发动机出现  相似文献   

8.
空间扫描     
Terra卫星推力器出现问题 在 1月1 1日进行的 Terra对地观测卫星第一次点火中 ,由于星上计算机探测到了卫星出现小的滚动 ,推力器工作 66s后停止了工作 ,卫星未能进入最终轨道。但卫星并未因此进入安全模式 ,其他运行都很正常。目前技术人员正在制定解决问题的方案 ,尽快把卫星送入高 70 5km的太阳同步轨道。该卫星是1 999年 1 2月 1 8日发射升空的 ,其后遇到了一些小麻烦 ,先是由于计算机问题卫星于1 2月 2 1日进入安全模式 ;后来高增益天线又发生了故障。Terra过去称之为对地观测卫星 AM— 1 ,是 NASA于下一个 1 0年要发射的 1 0颗用…  相似文献   

9.
1980年6月18日,苏联发射了一颗人造地球卫星“流星”号。卫星轨道的近地点为589公里,远地点678公里,轨道倾角98度,初始轨道周期97.3分,为太阳同步轨道。该卫星的发射主要用于研究地球资源和气象观测。星上装有三种主要设备: 1.实验性星上信息组合,它包括:中分辨力多光谱扫描器。该仪器采用圆锥光-机扫描成象方式。另  相似文献   

10.
天史 《国际太空》2002,(10):10-12
□□南非曾于1999年2月23日用美国德尔他-2火箭搭载发射了SUNSAT-1立体测绘卫星,主星是美国空军的ARGOS (2 500kg) 卫星,另一颗搭载卫星是丹麦的微小卫星ORSTED。SUNSAT-1是1颗微小卫星,星上遥感器是1台高分辨率成像仪(HRI)。卫星在轨运行2年,于2001年2月1月终止寿命。  相似文献   

11.
光学遥感是当前卫星遥感的重要手段, 而卫星温控和能源系统也广泛采 用光学膜层, 它们在空间环境条件下的性能对卫星应用任务的完成, 乃至卫星寿命、安全将起着非常重要的作用. 本文给出了太阳紫外辐射对星上光学膜层影响的主要机制, 分析了这一影响的主要规律和原子氧剥蚀、高能粒子和静电场的作用, 综述了太阳紫外辐射对星上光学系统表面膜层影响的测量结果, 最后提出了星上光学膜层污染防护中应重点关注的几个方面.   相似文献   

12.
据华盛顿12月14日消息,航天飞机宇航员暂定于1983年12月在空间修理一颗失效的太阳监视卫星,这项大胆的操作将首次论证航天飞机不但能发射卫星,而且还能在轨道上回收甚至修理价值几百万美元的卫星。这颗太阳监视卫星叫太阳峰年卫星,价值6700万美元,是1980年2月发射入轨的,只是由于电子设备故障使七台科学仪器巾的四台失去了效能。太阳峰年卫星目前的轨道高度为545公里,正在缓慢地下降。它的高度是很重要的,因为低于大约458公里时,就可能使卫星难于被空间操作的宇航员控制。目前,太阳峰年卫星  相似文献   

13.
正2019年11月27日,印度制图卫星-3(Carto Sat-3)由印度"极轨卫星运载火箭"(PSLV-XL)发射升空。制图卫星-3是"制图卫星"系列的后续型号,采用IRS-2平台建造,是具有高分辨率成像功能的第三代敏捷卫星。印度空间研究组织(ISRO)称,该卫星将取代"印度遥感卫星"(IRS)系列。该星运行在高度509km、倾角97.5°的太阳同步轨道,发射质量1625kg,设计寿命5年。星上成像有效载荷全色模式地面分辨率0.25m,幅宽16km;四谱段多光谱模式分辨率1.13m,幅宽16km;高光谱模式分辨率12m。星上还载  相似文献   

14.
今年8月17日,日本用H—2火箭把当今世界上最大的对地观测卫星——“先进地球观测卫星—1”(ADEOS—1)送入了距地球表面800公里高的太阳同步轨道。卫星重3.5吨,长宽均为4米,高7米,价值900亿日元,预计寿命3年,是目前日本发射的最贵重的卫星。 该星采用三轴稳定方式,每天绕地球14圈,每运行585圈通过同一地区。其砷化镓挠性电池板(长24米)能提供4.5千瓦功率的电能。另外,星上还有5个35安时的镉镍蓄电池,最大放电深度为20%。该卫星最引人注目的是装备了日本、美国和法国研制的8种遥  相似文献   

15.
加拿大电信卫星公司正调查阿尼克-D2卫星三月八日发生停旋(spin-up)的原因。停旋发生在卫星天线对准地球的时候,此时卫星应开始旋转。由于停旋使得阿尼克-D2卫星的自动稳定系统点燃了其中一个喷嘴,将能用8年的位置保持燃料白白耗费了几个月。这样,再加上卫星位置保持耗去的燃料大约相当于14个月的供给燃料。显然卫星停旋是由星上部件的故障所引起的。但由于卫星带有备用件,卫星仍将能  相似文献   

16.
正2018年5月9日2时28分,我国首颗高光谱分辨率大气环境观测卫星高分-5在太原卫星发射中心成功发射。高分-5卫星是高分辨率对地观测系统重大专项中唯一一颗实现高光谱分辨率的对地观测卫星,是国际上首颗大气和陆地综合高光谱观测卫星,是实现国家高分辨率对地观测能力的重要标志之一。高分-5卫星运行在轨道高度705km的太阳同步轨道,卫星设计寿命8年。星上搭载了6种有效载荷,是高分系列卫星中搭载载荷最多的卫星。其中,主要载荷大气环境红外甚高光谱分辨率探测仪和全谱段光谱成像  相似文献   

17.
为了修理失效的在轨太阳峰年卫星,参加第13次航天飞机飞行的宇航员们已开始对太阳峰年卫星的模型进行模拟修理。模拟修理是在马歇尔空间中心的一个巨大的浮力实验室里进行的。1980年2月14日发射的太阳峰年卫星,由于其姿控动量轮出故障,自旋速度已降到每分钟一转,在空间修理该  相似文献   

18.
去年10月,美国海军的测地卫星(GEOSAT)开始发生故障,首先是星上纪录能力丧失,从此研究人员再也没有接收到卫星的测量数据。接着在今年1月5日,星上高度计又出了毛病,至今卫星一直处于不工作状态。鉴于此种情况,美国海军决定于今夏发射一颗小型专用廉价卫星——SALT卫星,为战术和气候研究人员提供海洋数据。几年来,美国海军一直是研制小型、廉价卫星的支持者。SALT卫星将使用海军子午仪计划剩余的最后一枚侦察兵火箭,于今夏在范登堡  相似文献   

19.
为解决目前通过星上配置敏感器进行地球同步轨道卫星自主轨道估计的问题,利用太阳敏感器和红外地球敏感器的测量信息进行轨道估计.根据地球静止轨道的特点,结合Hill方程,利用太阳敏感器和红外地球敏感器的测量信息以及轨道的摄动特性,建立导航系统的状态方程和测量方程.数学仿真结果表明,该方法可以较准确地估计出卫星的经度漂移,是一种可行的地球同步轨道卫星自主导航方法.  相似文献   

20.
本文给出了计算卫星扫描辐射计的地面分辨率的精确方法。这种方法既可用于静止卫星,也适用于扫描方向垂直于轨道面的低轨道(通常取太阳同步轨道)卫星。在计算中分别考虑了把地球作为球体和旋转椭球体两种情况。  相似文献   

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