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日本对空间开发,特别是空间利用表现出极大的兴趣,早在1980年,日本就利用 TT-500A 火箭进行了小规模的半导体材料实验,获得了极其满意的成果。到1983年8月为止,日本利用 TT-500A 共进行了6次实验(表1),这6次实验中除第2、3次因火箭回收失败外,其余4次均非常成功。实验是在火箭上的电炉和聚焦炉中进行的,每 相似文献
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日本1989年9月16日的《读卖新闻》报以《多头独立不可思议》为题,批评日本23年来日本空间机构分为两个独立组织是一种浪费。这事是由发射静止气象卫星4引起的。日本原订1989年8月用H1火箭发射第4颗静止气象卫星,但火箭发生故障推迟到9月6日才发射成功。日本虽然改变了研制火箭的方向,但政界对此仍然是争论不休。日本一直是二元化的空间体制,主要机构是科技厅和文部省。他们各有各的空间研制计划及各自的运载火箭。 相似文献
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阿里安空间公司于1993年11月初在巴黎召开了欧洲空间工业会议,参加这次会议的有来自欧洲13个国家的240家厂商,他们均参加阿里安一4火箭的生产或阿里安一5火箭的研制,与会共有900多名代表。会议向这些公司提出了新的目标:降低成本,进行欧洲乃至包括美国在内的世界火箭生产史上前所未有的、大批量的商业火箭的研制。欧洲曾经批量生产了50枚阿里安一4火箭,获得了约200亿法郎的合同。在第61次飞行后,阿里安空间公司还有37颗卫星要发射,从而保证了今后3年的生产计划。欧洲空间工业面临的挑战是,参加欧洲空间… 相似文献
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1前言日本不仅为“阿尔法”空间站独自开发了日本实验舱(JEM),而且制订了发射不载人平台、月球轨道站计划。为向这些空间基础设施补充物资、加注燃料,更换轨道替换单元,回收产品、回收和维修卫星,还必须拥有天地往返系统。因此,日本宇宙开发事业团(NASDA)正在研制HOPE航天飞机(日本最近决定中止HOPE航天飞机的开发,但计划明年开发火箭飞机,它是集火箭和飞机的功能于一身,每次升空费用不到Ic亿日元。——编者),且已取得了显著成果。不过要完成上述诸多任务,交会对接(RVD)、空间机器人技术是关键之关键。日本自7O… 相似文献
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靠引进美国技术而发展起来的日本空间技术,虽然发展较快,技术日趋成熟,但受引进时所附带的种种限制,严重影响日本空间产业化进程。特别是火箭和卫星的出口,仅靠国内市场销售卫星和发射火箭,无法定型批量生产,不仅成本无法降低,而且没有更多的轨道飞行试验机会,对整星、系统、元器件的可靠性等均无法得以有效地验证,要想打入国际市场,推进日本空间产品,特别是卫星产业化是相当困难的。日本早就瞄准了国际发射市场,苦于美国对N-Ⅱ、H-Ⅰ火箭(均为引进美国技术生产)不能投放国际市场的限制,无法在空间发射市场占有一席之地。而今,经过近7 相似文献
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自1994年2月4日日本成功发射第1枚纯国产H-2火箭以来,标志着日本在大型一次性使用火箭方面,已跻身于世界先进行列。但为了使其适应空间活动中多种多样的空间运输要求(不同的发射重量、轨道以及回收等),更具通用性与灵活性,进一步降低发射成本,从而增强H-2火箭在国际发射市场的竞争力。为此,日本科学技术厅和宇宙开发事业团,拟从1995年开始研究H-2火箭的发展型。H-2火箭的发展型是在原有的H-2火箭基础上进行技术改造的结果。其目标是:①使运载能力提高一倍,即把原有送入静止轨道2吨级卫星的能力提高到… 相似文献
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日本宇宙开发事业团(NASDA)的筑波空间中心研究所研制新一代的空间用光导纤维陀螺。这种光导纤维陀螺在火箭和卫星上都能使用。搭载在火箭上的惯性导航用陀螺和卫星姿态控制用陀螺,在测量角速度这点上是相同的,但在测量范围及精度要求上却有很大差别。姿态变化大的火箭用陀螺,要求具有测定角速度范围在±100度/秒限度内的能力。另外,测定精度最好是30分钟内漂移率为0.1~0.01度/时,使角速度具有重复性。 相似文献
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日本第一艘火星探测器“行星-B”于今年7月4日凌晨3时12分(东京时间),从鹿儿岛空间中心,用M-5型火箭,成功发射。升空的“行星-B”被重新命名为“希望”。这是日本宇宙科学研究所研制的小型高性能火星探测器,主要任务是研究 相似文献
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今年2月日本M-5火箭发射失败,这是日本自1998年2月以来连续第三次火箭发射失败。这对急于想在国际商业卫星发射市场上抢占一席之地的日本来说,无异于又一次沉重的打击,使日本想成为一个航天大国的雄心再次陷入危机。 相似文献
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7月20日,日本的一个顾问委员会向日本空间活动委员会递交了一份报告,建议日本继续研制一种以有翼飞行器为基础的可重复使用运输系统。日本空间活动委员会预计会支持这一建议。报告中说,日本应当利用机器人领域的高级技术,集中力量研制一种无人运输系统。这种系统对日本的空间开发是合乎逻辑的,将使日本具有一种无与伦比的能力。报告又说,但是,研制完全可重复使用的运载器和空间飞行器有巨大的技术风险,因此,建议利用目前正在研制的H-2型一次性使用火箭作为主要的发射系统。 相似文献
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2003年3月28日,日本在位于南部鹿儿岛县的种子岛航天发射中心,用H-2A大型火箭,采取一箭双星的方式,成功发射了两颢侦察卫星。这是日本第一狄发射侦察卫星,翻开了日本空间领域具有里程碑意义的一页,标志着日本和平开发利用空间的政策发生了转变,并意味着日本在走向军事大国的道路上又迈出了新的一步,引起了全世界特别是亚洲各国的广泛关注。 相似文献
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日本科学卫星的历史日本的第一颗人造卫星是采用L-4S型火箭发射的“大隅”。这颗卫星是日本宇宙航空科学研究所的前身,即东京大学宇宙航空研究所为了掌握人造卫星发射技术而采取的第一个步骤。L-4S型火箭是当时世界上最小的火箭,并且只在第4级火箭上有姿态控制。这种简单的发射方式原封不动地被第一代的“缪”火箭即M-4S火箭沿袭下来,用以发射科学卫星。 1970年2月11日,搭载24公斤试验卫星的L-4S-5号火箭发射成功,把这颗卫星送入倾角为31度、远地点高度为5140公里、 相似文献
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现将日本1980年7月《火箭新闻》和《宇宙开发事业团宇宙活动月报》有关卫星连续发射失败的报道,综合整理如下: 日本1978年初首次用N火箭成功地发射了自己的第一颗静止实验技术卫星,之后便积极准备继续用N火箭发射重130公斤的静止实验通信卫星1和2,进而掌握静止轨道卫星发射技术及跟踪技术,以期在八十年代中期拥有自己发射国内通信卫星的能力。但遗憾的是,事与愿违,1979年12月用N火箭发射的“菖蒲-1”实验通信卫 相似文献