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1)  LEO satellite
低轨卫星
1.
Hybrid parallel PN code acquisition technique for LEO satellite spread spectrum communication;
低轨卫星扩频系统中的PN码混合并行捕获技术研究
2.
LEO satellite aided positioning of interference source;
低轨卫星辅助的干扰源位置确定
2)  LEO [英]['li:əʊ]  [美]['lio]
低轨卫星
1.
LEO AUTONOMOUS NAVIGATION BASED ON IMAGE MOTION;
基于图像位移的低轨卫星自主导航技术(英文)
2.
Parellel DMF-RAKE Receiver Based on LEO;
基于低轨卫星的并行DMF-RAKE接收机
3.
Methods and Progress on Kinematic Orbit Determination of LEOs Based on GPS;
星载GPS低轨卫星运动学定轨及研究进展
3)  low earth orbit
低轨卫星
1.
According to the carrier-frequency capture of low earth orbit (LEO)′s direct sequence spread spectrum (DSSS) communication,a method of the carrier-frequency and code start-point planar search is improved.
针对低轨卫星 DSSS通信中的信号载频提取难点 ,对载频 -码元的时频联合二维搜索的快速算法进行了改进。
2.
With more and more application fields of Low Earth Orbit satellites, better and better precision of LEO is needed by many people.
随着低轨卫星的应用领域不断扩大,人们对低轨卫星的轨道精度要求越来越高。
4)  low earth orbiter
低轨卫星
5)  low-earth-orbiters
低轨卫星
1.
The low-earth-orbiters(LEOs)have developed rapidly in recent decade due to the requirements of scientific researches such as gravity recovery,atmosphere exploration,radar altimeter and so on.
由于重力场精化、大气探测、海洋测高等科学研究的需要,低轨卫星得到了迅速发展。
6)  LEO [英]['li:əʊ]  [美]['lio]
低轨道卫星
1.
Urban channel model of LEO satellite and rake receiver;
城市环境下低轨道卫星信道模型及Rake接收
2.
An improved Kalman filter used for autonomous integrated navigation of low earth orbit (LEO) satellites has been discussed.
重点讨论了应用于低轨道卫星的自主组合导航滤波器设计问题。
补充资料:反卫星卫星
      能对敌方有威胁的卫星实施摧毁或使其失效的人造地球卫星。 亦称拦截卫星。 它和空间观测网、地面发射-监控系统组成反卫星武器系统。
  
  从1957年苏联发射第一颗人造地球卫星以来,通信、侦察、导航、海洋监视、导弹预警等军用卫星充斥空间,外层空间已在军事上具有战略地位。因此,研制反卫星卫星已成为一项重要战略措施。反卫星作战过程大致如下:由空间观测网对敌方各种卫星进行不间断的观测,编存目标参数,判定其性质(军用或民用的),在适当时机将反卫星卫星发射到预定轨道上,不断监视目标卫星的运行情况;必要时由反卫星卫星上的自动控制系统发出指令,起动变轨发动机,进行变轨机动去接近目标卫星并将其摧毁。最后,由地面发射 -监控系统判断其效果。反卫星卫星的攻击方法有:
  
  ①椭圆轨道法。将反卫星卫星发射到一条椭圆轨道上,远地点接近目标的轨道高度,多用于拦截高轨道的卫星;②圆轨道法。反卫星卫星的圆轨道与目标卫星的轨道共面,这样可以较容易地进行变轨机动去接近目标卫星,并可节省推进剂;③急升轨道法。将反卫星卫星发射到一条低轨道上,并在一圈内进行变轨机动,快速拦截目标卫星使其来不及采取防御措施,但需要消耗较多的推进剂。
  
  在一般情况下,对较高轨道的目标卫星使用前两种攻击方法,但反卫星卫星要运行数圈才能完成拦截任务。对轨道高度为500公里以下的目标卫星,通常采用后一种攻击方法。
  
  70年代以来,国外对反卫星卫星已做过多次试验,其中一种试验装置的总重量约3000千克(含变轨机动用的推进剂约500千克),用两级液体火箭发射入轨,具有改变轨道面倾角5°~10°的能力,使用非核战斗部或无控火箭,能拦截运行高度为150~1500公里的卫星。80年代初反卫星武器系统仍处于试验阶段。随着科学技术的发展,反卫星卫星将具有拦截多个目标的能力,并使用激光武器或高能粒子束武器摧毁目标卫星。
  

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参考词条