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我国新一代卫星电推进系统将开启在轨验证
是国内5千瓦级电推进系统的首次在轨验证。 如同汽车发动机一样,推进系统是航天器的核心分系统之一。航天器在太空中的姿态调整、轨道控制等操作都需要推进系统提供动力,传统推进系统通过化学燃烧排出气体产生推力,而电推进系统则通过喷出高速的带电粒子产生推力。 “...
https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191231_19537238.htm 2019-12-31

我国新一代卫星电推进系统将开启在轨验证
是国内5千瓦级电推进系统的首次在轨验证。 如同汽车发动机一样,推进系统是航天器的核心分系统之一。航天器在太空中的姿态调整、轨道控制等操作都需要推进系统提供动力,传统推进系统通过化学燃烧排出气体产生推力,而电推进系统则通过喷出高速的带电粒子产生推力。 “...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191230_19528236.htm 2019-12-30

200余名学生比拼高铁精测精调技能 分毫之间定输赢
职业院校高速铁路精测精调技能竞赛现场。 朱柳融 摄 据悉,“南方高铁杯”第四届全国职业院校高速铁路精测精调技能竞赛设有CPⅢ(轨道控制网)高程测量、轨道精测精调两个项目。CPⅢ高程测量项目根据观测与记录、成果精度、测量时间等指标进行评分;轨道精测精调项目分为...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191207_19433136.htm 2019-12-07

西安卫星测控中心创造我国航天测控任务间隔最短纪录
天发射场。据了解,从4个航天发射场发射的所有航天器,自火箭升空起,都由西安卫星测控中心实施跟踪测量、状态监视、姿态调整、轨道控制等一系列操作控制,最终使航天器准确进入预定轨道,投入业务应用。 针对近年来高密度任务常态化的实际,这个中心独立开发和完善高...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201911/t20191115_19362418.htm 2019-11-15

西安卫星测控中心创造我国航天测控任务间隔最短纪录
天发射场。据了解,从4个航天发射场发射的所有航天器,自火箭升空起,都由西安卫星测控中心实施跟踪测量、状态监视、姿态调整、轨道控制等一系列操作控制,最终使航天器准确进入预定轨道,投入业务应用。 针对近年来高密度任务常态化的实际,这个中心独立开发和完善高...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191115_19362157.htm 2019-11-15

175分钟!西安卫星测控中心创我国航天测控任务间隔最短纪录
南四个航天发射场。从四个航天发射场发射的所有航天器,自火箭升空起,都由西安卫星测控中心实施跟踪测量、状态监视、姿态调整、轨道控制等一系列操作控制,最终使航天器准确进入预定轨道,投入业务应用。 “勐海,跟踪正常!”“青岛,发现目标!”相隔不远的两个指挥...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191115_19361952.htm 2019-11-15

西安卫星测控中心创中国航天测控任务间隔最短纪录
南四个航天发射场。从四个航天发射场发射的所有航天器,自火箭升空起,都由西安卫星测控中心实施跟踪测量、状态监视、姿态调整、轨道控制等一系列操作控制,最终使航天器准确进入预定轨道,投入业务应用。 “勐海,跟踪正常!”“青岛,发现目标!”相隔不远的两个指挥...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191114_19359131.htm 2019-11-14

西安卫星测控中心创中国航天测控任务间隔最短纪录
南四个航天发射场。从四个航天发射场发射的所有航天器,自火箭升空起,都由西安卫星测控中心实施跟踪测量、状态监视、姿态调整、轨道控制等一系列操作控制,最终使航天器准确进入预定轨道,投入业务应用。 “勐海,跟踪正常!”“青岛,发现目标!”相隔不远的两个指挥...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191114_19359144.htm 2019-11-14

美国“太空军”呼之欲出 天外摩擦风险加剧
器平台,更要保卫美国部署在太空的国家资源,因此要制定出有效对抗此类威胁的太空作战力量防御措施,包括发展自主运行技术及自主轨道控制、动力控制、备用单元控制和替换能力,强化加固技术,在轨道上增加备用卫星,发展对攻击进行报告的星载系统、快速重构技术、星载...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201909/t20190903_19136110.htm 2019-09-03

美国“太空军”呼之欲出 天外摩擦风险加剧
器平台,更要保卫美国部署在太空的国家资源,因此要制定出有效对抗此类威胁的太空作战力量防御措施,包括发展自主运行技术及自主轨道控制、动力控制、备用单元控制和替换能力,强化加固技术,在轨道上增加备用卫星,发展对攻击进行报告的星载系统、快速重构技术、星载...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201909/t20190903_19135836.htm 2019-09-03

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