首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 500 毫秒
1.
《航天器工程》2011,(1):148-148
据欧洲航天局网站2010年12月13日报道,欧洲在瑞典北部的基律纳启动“伽利略”地面站,该站将在与欧洲全球导航系统“伽利略”卫星的通信中起到关键作用。基律纳地面站坐落于欧洲大陆最北部,处在北极圈附近,对观测中轨道卫星非常有利。它是在轨验证阶段“伽利略”两个测控站点中的一个,用于监视卫星,并中继来自德国和意大利地面控制站的新指令。另一个测控站在法属圭亚那的库鲁,接近赤道。首批“伽利略”卫星预计在2011年发射。  相似文献   

2.
国防卫星通信系统(DSCS-Ⅲ)是美国新一代的军事通信卫星。这些卫星可以与固定地面站和活动地面站通信,此外还可与飞机和船只通信。这种卫星比以前的军事通信卫星的适应性更强。DSCS-Ⅲ可以在星上变  相似文献   

3.
《中国航天》2006,(8):44-44
ND卫星通信公司和EADS空间服务公司7月5日宣布赢得德国军方卫星通信计划下一步工作的合同.合同期10年,价值1.8亿欧元,并包含后续合同选项。该项目称为“联邦国防军卫星通信(SATCOMBw)二期”.包括两颗军事通信卫星、几座不同尺寸的固定和移动地面站以及一系列通信服务。按合同,ND卫星通信公司将提供全套的地面段,包括各种用户地面站、测控网络以及对整个系统进行监控的网络管理设施,  相似文献   

4.
华春 《上海航天》2007,24(2):20
据报道,阿里安公司将在今年发射休斯网络系统公司的下一代Spaceway3卫星。该卫星由波音公司制造,卫星发射质量约6000kg,是世界上第一颗有星上交换功能和航线宽带通信的卫星,能在卫星终端间建立单跳通信,无需通过中心地面站。卫星整合了在轨转换和点波束动态成型,能灵活控制通信容量和提供真实宽带需求服务。Spaceway3卫星运行于Ka波段,将为北美企业、用户和政府部门传送大范围的IP数据和多媒体应用的新宽带高速通信服务。  相似文献   

5.
《中国航天》2006,(6):24-25
轨道科学公司的“星”卫星平台是一种已得到飞行验证的平台设计,具有很高的可靠性和耐久性,适用于各类静地轨道卫星,也可用于低地轨道卫星。该公司可为用户提供交钥匙服务,包括卫星制造、发射、地面站、用户系统和业务支持。“星”静地轨道卫星平台设计寿命为15年,发射质量低于  相似文献   

6.
活动式卫星通信地面站是近年来美国新发展的地面站。它成本低,体积小,运输便利,使用灵活,可以弥补固定式卫星通信地面站的许多不足,是很有发展潜力的卫星地面通信系统。目前,美国约有十几个活动式地面站已在工作,另一些也将在近期投入工  相似文献   

7.
前言中继卫星的全称是“跟踪与数据中继卫星”,由两颗中继卫星和一个地面站构成的跟踪网称为“中继卫星系统”。中继卫星系统的任务是对低、中轨道的卫星或其它航天器进行几乎连续的跟踪、遥测、指挥和实时数据传输。美国计划在1981年用航天飞机发射第一颗中继卫星。一旦中继卫  相似文献   

8.
空天瞭望     
日德进行天地光学通信试验日本宇宙航空研发机构6月7日成功地在其“光学轨道间通信工程试验卫星”(OICETS,又名“辉”)与德国宇航研究院设在巴伐利亚的一座移动地面站之间进行了一次光学通信试验。地面站与轨道高度约600公里的卫星成功保持了3分钟的通信联系。此前该星曾同日本  相似文献   

9.
台湾的“中华一号”卫星朱毅麟“中华一号”是台湾“国家空间计划局”委托美国TRW公司正在研制的一颗科学试验卫星。该卫星的任务是进行Ka频段通信、日地物理和海洋水色研究三项科学实验。卫星上的有效载荷由实验通信有效载荷、海洋水色成像仪和电离层等离子体与电动...  相似文献   

10.
l·试验卫星“罗希尼”RSD一22·地球观测卫星“巴斯卡拉~2”3.设在卡纳塔邦哈桑地区的印度 卫星总控制站4·移动式通信地面站印度卫星及地面设施  相似文献   

11.
《航天器工程》2012,21(2):49-49
据洛马公司网站2012年2月27日报道,洛马公司宣布已向美国卡纳维拉尔角空军基地交付了第二颗先进极高频(AEHF)卫星,用于军事通信,预计4月使用宇宙神-5火箭发射。AEHF系统是美国“军事星”(Milstar)星座(由5颗卫星组成)的后继者,将向美国作战人员提供高度安全的长期全球通信服务。  相似文献   

12.
一、前言“马雷克斯”(Marecs)是欧洲海事通信卫星的简称,它可为地面固定站和舰艇活动站之间的通信提供50个优质电话通道。该卫星装有两个宽频带线性转发器;其中的一个用于将地面站发射的C波段信号转换成L波段信号,然后向海上的活动站发射;另一  相似文献   

13.
高鹏 《中国航天》1992,(8):41-42
在巴西从事航天活动的主要机构中,巴西空间研究院(INPE)负责建造卫星,研究有关的地面支援、跟踪和控制设施。它下属若干个机构,其中卫星跟踪控制中心(CRC)是实施任务控制的重要部门,这里就简要介绍该中心的情况。 卫星跟踪控制中心是用于控制在轨卫星的地面设施系统。从设计能力来说,它既可用于控制低地轨道(赤道上空轨道或极地轨道)上的卫星,也可控制地球同步轨道卫星。该中心包括一个卫星控制中心、两个地面站和一个保障全系统联络的数据通信网。 巴西卫星跟踪控制中心位于圣若泽·杜斯坎普斯,卫星控制中心也建在这里。两个地面站分别在库亚巴和阿尔坎塔拉(见图)。  相似文献   

14.
谢怡 《中国航天》1992,(5):22-23
泛太平洋信息网络是一种与夏威夷大学的泛太平洋卫星教育通信实验(PEACESAT)计划类似的非赢利性卫星通信系统。这项计划是在1987年8月19~21日在夏威夷举行的太平洋国际空间年会议上提出的,现已列为国际空间年项目之一,命名为扩展了的PEACESAT或泛太平洋信息网络。泛太平洋信息网系一个卫星通信网,它采用简单的低成本地面站,用于太平洋地区教育、科研和卫生方面的通信和技术交流。本文介绍了PEACESAT网络的研究现状和在日本的有关活动。  相似文献   

15.
台湾“中华- 2号”卫星于5月2 1日在美国范登堡空军基地成功发射升空。台湾官方称,该卫星用于民用;但去年11月台湾卫星计划负责人也表示“中华- 2号”卫星还将用于军事用途。“中华- 2”发射后约15min与火箭分离,进入72 3km高空的暂驻轨道运行,发射后74min首次从太空中传回讯号到瑞典的支持地面站。“中华- 2”由台湾国家太空计划办公室(NSPO)和法国阿斯特里姆(Astrium)公司共同制造。卫星呈六棱柱形,外径约1.6m(太阳能电池板未展开时) ,高2 .4m ,重约74 2kg(含载荷及燃料) ,部署在高891km的太阳同步轨道上,卫星设计寿命为5年。“中华- 2…  相似文献   

16.
张叶 《航天员》2014,(1):67-69
其实这些都是通过由卫星和地面测控站等组成的天地通信网络实现的。在我国,为实现指挥中心与航天员的直接对话,成功建立了二级通信网络,由庞大的地面测控网和飞船测控与通信分系统组成。各地面站通过位于太平洋上空的同步通信卫星,  相似文献   

17.
简讯     
台湾将于1997年发射第一颗卫星 法新社台北4月15日消息:台湾将于1997年发射其第一颗用于环境实验的卫星——中华卫星一号。卫星呈多面体,高度和直径均为1米,重量为275~365公斤,有效载荷50~100公斤,价值1亿美元。 台湾已派30人去美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室和法国航天局学习,并委托美国TRW公司协助制订空间开发计划。台湾计划在15内发射三颗低轨道卫星,总费用为5.44亿美元。 (吴平) 美一公司准备利用俄在轨通信卫星 设在南太平洋一个小岛上的美国汤加卫星公司(Tongasat)正与俄罗斯航天局协商购买—颗俄罗斯在轨的地平线卫星,用于亚太地区、尤其是还没有现代化电话网络的亚洲和南太平洋地区的通信业务。  相似文献   

18.
简讯     
“中华一号”卫星发射洛马公司的雅典娜1运载火箭1月26日从卡角将台湾“中华一号”科学试验卫星送入轨道。“中华一号”是台刚刚起步的民用航天计划中的首颗卫星,由台宇航部门与美国TRW公司合作制造,旨在积累卫星制造经验。星上带有空间物理学、海洋地理学和通信...  相似文献   

19.
科技动态     
洛·马公司交付高轨道天基红外系统的通信子系统洛·马公司交付了一套先进的高性能通信子系统,该系统将集成到第一套天基红外系统(高轨道)(SBIRSHigh)地球同步静止轨道(GEO)卫星系统的子系统的红外吊舱上。天基红外系统(高轨道)是美国下一代导弹预警系统,也是导弹防御系统的关键组成部分之一。该通信子系统不但可为用户提供红外吊舱的抗干扰通信能力,还可提供全球范围内的有关导弹发射探测和导弹防御的数据。同时,该子系统还通过与地面站之间的不断的交互通信为卫星提供指控命令。接下来的几个月中,洛·马公司将把该子系统集成到飞行机…  相似文献   

20.
夏光 《航天》2011,(7):28-29
如果将卫星导航系统作为一个国家或地区的名片,那么,“北斗”(COMPASS)代表中国,“全球定位系统”(GPS)代表美国,“伽利略”(Galileo)代表欧洲,“全球导航卫星系统”(GLONASS)代表俄罗斯,“准天顶卫星系统”(QZSS)代表日本,“印度区域导航卫星系统”(1RNSS)代表印度。而2011年5月18-20日在上海世博中国馆举办的第二届中国卫星导航学术年会,  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号