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一、概况日本自1955年.由工业科学协会在东京大学发射了第一支大气层探测火箭以来,就开始了其空间研究活动。终于在1970年2月11日,把日本第一个卫星——重24公斤的“大隅”号卫星送入了地球轨道。从此以后,日本计划从72年到77年这断时间中,每年平均发射二至三个卫星。现在已发射了试验卫星“诞生”,科学卫星1号“新生”和科学卫星2号“电波”(见表1)等,每年的费用达3668000百日元(见表2)。 相似文献
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概况随着宇宙开发事业的发展,日本人造卫星的测控系统已经包括跟踪和监视卫星的无源系统以及控制卫星的有源系统。特别是同步卫星,由于必须把卫星发射到所谓同步轨道的限定目标轨道上,因此,测控系统起到了重要的作用。为了实现同步卫星,要经过准备阶段、发射阶段、转移轨道阶段和同步轨道阶段。 相似文献
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1.前言随着东京大学科学卫星“诞生”“新生”号的发射成功,日本的宇宙研究计划可望得到更进一步的发展。东京大学自1964年起就开始制订卫星计划并推进这一计划。由于得到国内各有实绩事业公司的协助,保证了卫星所用元部件和材料的可靠性。日本的卫星计划规模虽然比美国小得多,但是对于飞行体用的元部件和材料尚不普遍的日本来说,能保证在恶劣的环境条件下的高可靠性是令人高兴的。继“新生”号科学卫星之后,现正在执行REXS,SRATS和CORSA计划,这些卫星的大多数元部件都是日本 相似文献
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由宇宙开发事业团发射的人造卫星“菊花2号”,静止在预定的赤道上空,它是日本首次发射的同步卫星。把“菊花2号”引入同步轨道的设备是测控设备。测控系统的核心设备是计算机系统。 相似文献
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目前,美国西联宇宙通讯公司、TRW 公司与 Harris 公司合作,为宇航局研制“跟踪和数据中继卫星系统”。据称,这是新的一代卫星通讯系统,将代替宇航局跟踪网目前使用的许多设备,对宇航局和商用的地球轨道卫星进行跟踪和通讯,能提高通讯能力和降低工作维修成本。 相似文献
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在静止卫星的发射过程中,时刻精确测定卫星的位置和轨道是必要的。设在太平洋中部圣诞岛的测距测速装置就是为此目的而设立的地面设施。根据赤道下面孤岛的环境、日本宇宙开发事业特有的运用条件,从暂仃轨道至静止轨道很大的测量范围,对任何轨道都能跟踪,要求天线跟踪速度10~0/秒、加速度10~0/秒~2,方位可转二转,仰角可从水平至水平的全天复盖,因此与日本国内的同种设备以及国外的卫星通信地面站相此,这是一个独特的地面站。本设备所包括的10米卡塞格伦天线、噪音系数为0.7分贝的常温参放、风冷式10千瓦发射机、采用伪码的距离与距离变化率测量设备于1977年1月完成,用于 ETS—Ⅱ卫星发射时达到了预期的目的。 相似文献
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全球导航卫星系统(GNSS)对空间用户的应用价值在于GNSS信号对空间的覆盖性能,这不仅取决于星载信号发射器的信号辐射角范围,而且取决于用户自身的最小观测角。针对该问题,对GNSS空间覆盖性原理进行了分析,给出了判别依据,然后对GPS、GLONASS、GALILEO系统、北斗区域服务系统、“北斗”全球导航系统及“北斗”与其他GNSS组合共8种仿真方案,不同轨道高度用户的空间覆盖性进行了仿真。在实际应用中,可以根据仿真结果针对不同的应用任务选取不同的卫星星座或选取多星座互操作,以保证最大同时可见卫星数,从而更好地提升GNSS卫星星座的应用价值。 相似文献
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1998年11月,铱星电话系统正式投入运营,其时,这个依靠在6个不同轨道平面运行的66颗低地轨道卫星所组成的通讯网络,被誉为科技的创举、通讯的先锋。一夜之间,“身带电话走天下,随时随地可通话”的广告使者破屋公司誉满全球。因此“铱星电话系统”获得电子技术大奖,1998年12月被美国颇有影响的《大众科学》列为年度100项最佳科技成果之一。 1999年8月,背负40多亿美元债务的铱星公司在纽约南区提出破产重组申请,并于2000年3月终止所有业务。铱星历经11年努力、耗资50亿美元开发成功的新型卫星通讯网几乎遭受灭顶之灾。 2000年年底从破产法庭传来好消息,剥离沉重债务负担的铱星系统被一家私人公司收购,两颗周游天际的卫星又将重振雄风。 2001年3刀30日,新铱星公司重新开始新的卫星通妍业务,总裁兼首席执行官丹·克鲁西对新班星的前景充游信心,采取了一系列不同于者铱星公司的运作方式,给在NASDAQ市场中苦苦挣扎的高科技企业树立了一面旗帜。 相似文献
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苏美两霸,都把宇航技术看成是“世办威慑力量的关键”。特别是苏修,更是发展宇航武器的急先锋,例如,在品种上,从40多公斤的侦察卫星到重达20多吨的载人空间侦察站;在活动范围上,从低至数百公里的“部分轨道轰炸系绕”到远至星际空间的“金星”飞行器,对各种天文资料进行大量观测,以保证某些最后用于军事目的的飞行器的工作质量;在数量上,正 相似文献
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前言在邮政省电波研究所鹿岛支所,于1972年12月研制成功了SSRR 扩散调制测距装置,然后经过约二个月的测试,从1973年3月末开始,把以往用 ATSR 和 NEAC—3100计标机进行的,对应用技术卫星 ATS—1的定期测距和观测极化角(约两周观测一天,每小时10分钟)的任务移交给 SSRR 进行。这些数据是由三个站或两个站(美国宇航局 NASA 所属的美国二个地面站和鹿岛地面站)同时观测获得的,用以卫星轨道予测和了解卫星姿态。 相似文献
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为得到测速雷达系统与卫星固定业务地球站在Ku频段共存的条件,以监测中发现的测速雷达实例为依据开展兼容性分析与研究。通过构建干扰模型,讨论了系统间潜在的干扰链路,确定了干扰门限,从多个角度仿真了测速雷达对卫星固定业务地球站的干扰,得到测速雷达等效全向辐射功率为18 dBm时与卫星固定业务地球站之间共存的最大保护距离为1 450 m,最小保护距离为200 m,同时得到了不同发射功率和不同受扰频率下的保护距离。研究成果可为Ku频段静止轨道卫星监测站选址提供必要的技术支撑,还可以为卫星固定业务用户设置地球站提供理论依据。 相似文献