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1)  Multi-satellite and multi-ground-station system
多星多测控站系统
2)  Multi-satellite TT&C
多星测控
1.
A Multi-satellite TT&C System Based on Digital Multi-beam Antenna;
基于数字多波束天线的多星测控系统
2.
Study on Task Priority for Multi-Satellite TT&C Scheduling;
多星测控调度问题任务优先级研究
3.
Study of GATS Algorithm for Multi-Satellite TT&C Scheduling Problem
多星测控调度问题的禁忌遗传算法研究
3)  multi-station system
多站系统
1.
Time synchronization is critical in time-based multi-station systems.
在当前越来越多需要统一时间的多站系统中,时间同步是一个关健的问题。
4)  multi-loop measurement and control system
多回路测控系统
1.
In this paper,a design concept of multi-loop measurement and control system is proposed.
提出了一种多回路测控系统的设计方案。
5)  Multistation system
多摄站系统
6)  Multi-station training system
多站式系统
补充资料:多星等高法
      同时测定时间(或天文经度)和天文纬度的方法。这种方法要求记录一组恒星过某一固定等高圈(通常高度为60°或45°)的时刻,故称为多星等高法。多星等高法同时测定时间和纬度的基本公式是:
  
  
  
  cosz=sin嗞sinδ+cos嗞cosδcos(T+u-α)。
  式中α ,δ分别为被测恒星的赤经和赤纬;z为等高圈的天顶距;T为恒星过等高圈时的钟面时;u,嗞分别为钟差(即地方恒星时与钟面时之差)和纬度。观测一组恒星后,可以用最小二乘法,同时求出钟差u和纬度嗞。为了取得最好的解算结果,一组恒星应尽可能均匀地分布在方位角0°~360°的范围内。棱镜等高仪是专为多星等高法设计的仪器,有60°等高仪和45°等高仪两种,前者的应用较为广泛。棱镜等高仪也可以由光学经纬仪加上棱镜等附件构成。目前天文台采用的是超人差棱镜等高仪。这种等高仪增加了对每颗恒星观测的记录次数,使观测精度大为提高。近年来,中国把光电技术应用于多星等高观测,制成了光电等高仪,使时间和纬度的观测精度更加提高。
  

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