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1.
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   
2.
第3号科学卫星“太阳” 1975年是太阳活动最小的时期。众所周知,此时包围地球的电离层状态既受太阳活动变化的极大影响,同时也受地球磁场变动的极大影响。“太阳”卫星正是为了在太阳平静期研究这种太阳活动和包围地球的热层(它的底部是电离层领域)之间的相互作用而计划研制的。当时正在进行一项包括地面观测研究在内的国际合作研究,此年也称国际太阳宁静年。 1975年2月24日“太阳”卫星被送入倾角为32°,远地点高为3140公里,近地  相似文献   
3.
1986年2月4日美国总统里根在咨文中说:“我们已经开始了那种到90年代末可以从(华盛顿的)杜勒斯机场起飞、加速到音速的25倍,从而到达地球低轨道,并且可以在2小时内飞往东京的新“东方快车”的研究。”这就是前一段美国航宇界向未来挑战的“国家航空航天飞机X-30计划”,NASPX-30。“东方快车”这个名称原是用于横渡太平洋的高超音速运输机(HST),里根使用了这个名称是说到90年代末进行同HST密切相关的技术的研究,而不是指研制HST本  相似文献   
4.
世界第一颗地球资源卫星(ERTS),即美国陆地卫星1号是1972年7月发射的,现在日本接收的是美国陆地卫星5号的遥感图象。位于日本埒玉县鸠山上的宇宙观测中心(宇宙开发事业团)把接收、处理的资料发送给全国的用户。法国的地球观测卫星(SPOT),其数据资料将用于世界性商业服务方面。为了适应这些急剧发展的世界趋势,日本正在研制以获取海洋信息为目的的海洋观测卫星MOS-1及以获取陆地信息为目的的地球资源卫星ERS-1。海洋观测卫星MOS-1的研制  相似文献   
5.
为了参加地球大气研究计划(GARP)——1963年制定的世界气象监视(WWW)计划的组成部分,日本的第一颗地球同步气象卫星“葵花”(GMS)于1977年7月发射到东经140°的赤道上空。为了便于持续不断地进行太平洋地区的天气预报和监视台风,于1981年8月和1984年8月先后发射了葵花2号(GMS-2)和葵花3号(GMS—  相似文献   
6.
现在世界卫星通信中主要采用 C 频段(4/6 GHz 频带)和 Ku 频段(12/14GHz频段),而日本开拓了 C 频段及 K 频段(20/30GHz 频段)的应用。(注:通常20~30GHz 频段是指准毫米波频段,而30~40GHz 频段是指毫米波频段,两者是有区别的,但为方便起见,准毫米波频段也称为毫米波频段。)  相似文献   
7.
广播卫星的基础技术是由美国的应用技术卫星ATS-6(1974年5月发射)和加拿大的通信技术卫星CTS(1976年1月发射)奠定的。在日本,为了解决偏远地区的电视视听难问题,开始研制广播卫星。第一个步骤是发射了试验用中型广播卫星“百合”(BS),这是1978年4月用美国德尔他火箭发射的。卫星的定点位置选在东经110°,采用12GHz广播。在4年时间里,在电波受降雨降雪干扰、卫星位置控制、姿态控制等方面获得了珍贵资料。根据试验成果摸索  相似文献   
8.
“天文-C”卫星继“天鹅”和“天马”两颗探测X线天文卫星之后,“天文-C”卫星装载了更高性能的X线望远镜,以研究银河系以外的X线天体。这架望远镜由宇宙科学研究所和英国的莱斯特大学共同研制,比“天马”卫星的望远镜口径几乎大一位数。“天文-C”卫星是一颗重400公斤的三轴稳定卫星。Exos_D探测卫星为了研究引起极光带电粒子的加速机理,这颗卫星装载电场、磁场、等离子波动及  相似文献   
9.
工程试验卫星ETS系列的作用工程试验卫星主要用于试验新研制的火箭和卫星技术。在日本曾发射过ETS-Ⅰ(第一颗中高度卫星)及ETS-Ⅱ(第一颗地球同步卫星),用以验证N-Ⅰ火箭性能。为了验证 N-Ⅱ火箭性能,日本发射了ETS-Ⅳ(转移轨道上的试验卫星)及ETS-Ⅲ(中高度的3轴姿态控制试验卫星)。现在日本已研制了能把约550公斤及两吨的卫星发射到地球同步轨道上的H-Ⅰ火箭及H-Ⅱ火箭,为了验证这两枚新型火箭  相似文献   
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