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991.
2005年初,俄罗斯网站www.cosmoworld.ru对2004年世界航天器发射情况做了比较详细的统计(见表1、2、3、4、5)”。总的说来,2004年全世界进行了54次发射,共发射了76个航天器。绝大多数(53次)是成功的,仅失败1次(以色列),其中1次是部分成功(发射电星一18的天顶号火箭上面级未能二次点火),失败率为1.43%(2003年为3.28%)。但是总的发射次数比2003年减少了9次。  相似文献   
992.
首先介绍了微纳卫星混合推进系统的特点与优势,总结了星载混合推进技术的发展现状,并结合微纳卫星动力系统要求,指出了星载混合推进技术的发展趋势及存在的问题.然后在此基础上,从卫星工程应用的角度,重点综述了星载混合推进系统需攻克的主要关键技术,包括先进一体化制造、可靠低功耗多次点火启动、比冲提升、高效燃烧等,并分析了相应关键...  相似文献   
993.
提出了一种建立相位测量标准装置的方法。该标准装置以AM300型函数信号发生器为主标准器,相位计、示波器、失真度测量仪、数字电压表为配套设备。对AM300型函数信号发生器的量值指标进行了测试和实验,包括:相位增量误差测试、相位绝对零度误差测试、60°幅相误差测试、测量的重复性实验和长期稳定性实验。结果表明:该标准装置测试结果准确,性能稳定可靠,具有造价低、实用性强的特点。  相似文献   
994.
结构光三维测量中由于投影仪Gamma效应和倾斜投射时的周期展宽导致光栅条纹非正弦化,对测量结果造成比较明显的影响。文章通过实验分析了非正弦化的光栅条纹相位特征,在此基础上提出了一种基于Look-up table(LUT)的相位误差补偿算法。通过理想连续相位与实测参考面连续相位的比较,得到相位误差查找表,再通过物体表面的相位值在LUT中找到相应的相位误差,对相位进行误差补偿。该算法在有效地消除了CCD的非线性效应和投影仪的Gamma效应带来的误差的同时,也校正了周期展宽的问题。实验证明,该方法有效地减小了相位误差,从而提高了测量精度。  相似文献   
995.
给出了一种异步时钟恢复的最佳平方逼近插值滤波器设计,该滤波器基于最小平方逼近理论,采用易于硬件实现的Farrow结构;克服了拉格朗日插值滤波器参数固定而窗函数截短插值滤波器结构复杂的问题。对我国航天测控设备的数字化和小型化具有较好的应用价值。  相似文献   
996.
《太空探索》2011,(7):6
6月21日凌晨0点13分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,成功将中星10号通信卫星送入太空。中星10号将接替已在轨运行13年的中星5B(原鑫诺一号)通信卫星,为中国及其周边国家和地区用户提供优质的通信服务。火箭飞行约25分钟后,星箭分离,卫星成功进入预定轨道。这时,控制中心响起热烈的掌声。中星10号卫星是一颗用于广播和通信的地球静止轨道通信卫星。它由中国航天科技集团公司所属的中国空间技术研究院  相似文献   
997.
由于参数估计误差而造成子载波失去正交性,从而导致子载波间干扰(ICI)、系统性能下降。论文分析了全相位OFDM系统中引起ICI的原因,同时建立了它们的数学模型,最后与OFDM系统中所出现的ICI进行了对比分析。  相似文献   
998.
本文针对多种不同传感器协同探测信息融合过程中的异步融合与时间延迟问题,提出了一种基于多尺度系统理论的多传感器时间配准融合方法。首先,建立单状态多量测的多尺度系统模型。其次,结合尺度递归状态融合算法和有序加权平均策略(OWA)算法,解决了异类传感器间采样率不同而引起的异步融合问题。然后,对融合中心的信息到达情况进行分析,基于OWA算法通过预测补偿方法完成对传感器延迟信息的处理。最后仿真结果表明本文所提方法可以有效解决多传感器协同探测中的异步融合与时间延迟问题。  相似文献   
999.
针对微小卫星编队飞行、星间组网等多星协同任务中的相对测角问题,提出了一种高精度的星间无线电测角系统。该系统的优势是在伪码测距系统的基础上增加两条相同的接收通道,对载波相位值采用相位干涉法得到高精度的星间相对角度值,可以在不增加额外软硬件开销的情况下完成实时性较好的高精度星间相对状态自主测量。从该系统的设计出发,对相位干涉仪测角系统进行了详细的精度分析,推导了链路中各个噪声源的传递函数和理论噪声水平,并搭建实物平台对角度测量精度的理论值和实测值进行比较。结果表明系统对本振相位噪声有抑制作用,热噪声是角度测量的最大噪声源,系统实际测角精度在强信号下可达1.4×10-3度。  相似文献   
1000.
《航天器工程》2012,21(2):129-129
据美国海军航空系统司令部网站2012年2月28日报道,美国海军第一架工业建造的电磁轨道炮(EMRailgun)原型发射器,在海军水面作战中心达尔格伦分部(NswCDD)进行了点火试验。BAE系统公司建造了这架原型验证机,并配备了全套传感器、高速相机和测量仪器,试验队将进行20MJ和32MJ试验,发射与先前NSWCDD实验室发射器发出的相似的炮弹。  相似文献   
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