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1)  Satellite autonomous navigation
卫星自主导航
1.
A satellite autonomous navigation system is implemented by using iterative least square algorithm,based on the Sun-Earth-Moon Optical Information(SEMOI).
为了提高卫星自主导航系统的实时计算能力,探讨了一种利用双DSP实现卫星自主导航器的方法。
2)  Autonomous navigation for satellite
卫星自主导航
1.
Autonomous navigation for satellite is an inevitable trend and hotspot in the filed of spaceflight.
卫星自主导航是卫星控制技术发展的必然趋势,是当今世界航天领域研究的前沿热点之一。
2.
s: A kind of new method of autonomous navigation for satellite with high precision is given by analyzing factors of affecting navigation precision based on starlight refraction.
通过分析影响星光折射法卫星自主导航精度的因素,给出一种高精度自主导航的新方法。
3)  satellite navigation
卫星导航
1.
Evaluation of adaptive array for satellite navigation receivers;
卫星导航接收机自适应阵仿真测试评估
2.
Research and Realization of Carrier Synchronization System in Satellite Navigation Receiver;
卫星导航接收机载波同步系统研究与实现
4)  GNSS
卫星导航
1.
Development of GNSS Techniques and Applications
卫星导航技术专题讲座(一) 第1讲 卫星导航技术与应用的发展
2.
Among the many models,the INS+GNSS mode and INS+CNS mode are the most adaptable to launch vehicles.
组合制导的形式很多,适合于运载火箭的组合制导方法主要有惯性导航+卫星导航组合制导、惯性导航+星光导航组合制导两种基本形式。
3.
A positioning method of distributed GNSS regional augmentation system is studied for civil aviation and railway and river transport.
研究了应用于民航航路、铁路、内河水运等领域的分布式卫星导航区域增强系统的定位方法,分析了参考站误差、单参考站电离层和对流层误差,提出了一种基于参考站误差估计的多站差分GNSS区域增强技术。
5)  navigation satellite
导航卫星
1.
Military value of Galileo navigation satellite system;
伽利略导航卫星系统的军用价值
2.
The article introduces the status and development of navigation satellite system,discusses the navigation satellite system and its applications that impacts on economic development,and proposes the development of our navigation satellite system suggestion.
介绍了导航卫星系统及其发展,并探讨了导航卫星系统及其应用对经济发展的影响,提出了发展我国导航卫星系统的建议。
3.
Aiming at the demand of time synchronization,the navigation satellite two-way clock pseudo range time synchronization was presented and the application of four basic synchronic ways were analysed in this paper.
针对卫星导航系统时间同步需求,提出了导航卫星双向伪距时间同步的理论根据,并就4种基本同步方法(双向无线电伪距同步方法,星地双向激光伪距同步方法,双向卫星中继无线电伪距同步方法,双向地球站中继无线电伪距同步方法)与应用进行了分析,与目前国际导航卫星时间同步通用方法相比,具有精度高,方法简单,设备负担轻特点。
6)  autonomous navigation of constellation
星座自主导航
1.
Fusion technology for autonomous navigation of constellation based on star sensor;
基于星敏感器的星座自主导航融合技术研究
补充资料:"子午仪"号导航卫星
      美国低轨道导航卫星系列,又称海军导航卫星系统,英文缩写为NNSS。这一系列卫星的主要功用是:为核潜艇和各类海面舰船等提供高精度断续的二维定位,用于海上石油勘探和海洋调查定位、陆地用户定位和大地测量(测定极移、地球形状和重力场)等。从 1960年4月到80年代初共发射30多颗。第一颗是"子午仪"1B号,用来对导航卫星方案及其关键技术进行试验鉴定,并验证双频多普勒测速定位导航原理,结果证明卫星导航可行。1963年12月发射第一颗实用导航卫星"子午仪"5B-2号;1964年 6月发射第一颗定型导航卫星"子午仪"5C-1号,并交付海军使用;1967年7月"子午仪"号导航卫星组网实用并允许民用。1972年开始执行"子午仪"改进计划(TIP),共发射3颗卫星,主要试验扰动补偿系统,对大气阻力和太阳辐射压力等引起的轨道摄动作实时补偿,大大提高了轨道预报精度,故称无阻力卫星。1981年5月发射经过改进的实用型"子午仪"号卫星,改名为"新星"号(NOVA)。
  
  
  "子午仪"号卫星取高度约 1千公里的近圆极轨道,采用双频多普勒测速导航体制,使用这样的低轨道是为了避免多普勒效应减弱。由轨道面均匀分开的4~5颗卫星组成围绕地球的空间导航网(导航星座),可使全球任何地方的导航用户能在平均每隔 1.5小时左右利用卫星定位一次。实用型"子午仪"号卫星采用重力梯度稳定,使天线对地定向。卫星上装有磁力姿态控制系统,使卫星重力杆捕获当地重力垂线,杆端阻尼球用来阻尼天平动,定向精度可达3°~5°。"新星"号等改进型卫星在俯仰方向上还安装了偏置动量轮进行偏航控制,重力杆改用"剪刀形"结构,三轴姿态控制的精度优于3°。
  
  "子午仪"号导航卫星的专用设备有:晶体振荡器,频率为4.9996兆赫,频率稳定度长期为5×10-10,短期可达1×10-12;导航电文存贮器,总容量为24823比特(改进型卫星达525312比特);遥控接收机,它把地面注入站发来的导航电文送给存贮器,每12小时注入一次,注入速率为2500比特/秒;发射导航信号的双频发射机,其相干频率为149.988兆赫和399.968兆赫,播发速率为6103比特/2分,输出功率 1.5瓦;定向天线辐射功率分别为0.75和1.25瓦。"子午仪"号导航卫星轨道参数预报的相对精度优于5米,绝对精度优于10米,导航定位精度一般为20~50米。
  

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参考词条