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1)  satellite djusting
转星
2)  Rotary star structure
星形转架
3)  Constellation rotation
星座旋转
1.
The schemes about orthogonal STBC codes, quasi-orthogonal STBC codes, and STBC codes using constellation rotations are introduced in this paper.
介绍了用于四发送天线无线通信系统的完全正交的空时分组码、准正交的空时分组码及利用星座旋转的空时分组码的编译码方案;给出了它们的性能仿真结果,并进行了分析比较;得出了在同等条件下,能同时获得全分集和全速率的空时分组码的性能更优的结论。
2.
Autonomous orbit determination based on inter-satellite range measurements can maintain the relative position between navigation satellites,but cannot determine the constellation rotation.
基于星间距离测量的自主定轨对应于不可观测性问题,如果引入一个基准,虽然可保持卫星之间的相对位置关系,但是容易出现星座旋转误差。
4)  torque star
转矩星
5)  star rotor
星形转子
6)  rotated constellation
旋转星座
补充资料:奇妙的地转星旋

晴朗的夜晚,抬头仰望,一颗颗明亮的星星就像是一颗颗镶嵌在黑丝绒上的银钉。满天的繁星,除了少数几颗是行星之外,绝大多数都是恒星,它们三个一伙,五个一群地在天空中组成了各种不同形态的美丽图案。壮丽的星空,自古以来就吸引着人们的关注,引发了人们多少美丽的遐想。 

众所周知,由于地球每天自西向东自转一周,造成了太阳每天早上从东方升起,晚上又从西方落下的自然现象。因为这种现象是地球自转造成的人的视觉效果,所以天文学上把太阳的这种运动叫做周日视运动。月亮的周日视运动大家也很熟悉,所不同的是月亮每天升起的时间变化比较大,平均每天比前一天晚升起50分钟。像太阳和月亮一样,满天的繁星也不是每天都固定在星空中某个地方不动,它们也是每天都在作周日视运动,只不过很多人都没有注意到恒星的这种运动罢了。 

地球本身是个球体,整个星空也好像是一个硕大无比的球体,包围着地球,即如古人所云“天似穹庐笼罩四野”。为了对星空研究起来更方便,天文学家就把星空想象成一个以地球为中心的球面,并称之为天球。地球不停地绕着自转轴旋转,自转轴的北端总是指向天球的北极,即北天极,而另一端则指向天球的南天极。地球的自转轴是贯穿南北两极的一根轴线,当然这根轴线并不存在,这是天文学家根据地球的自转而假定的。地球自转轴无限延伸出去就成为天轴。太阳、月亮和星星都围绕着这根假想的天轴日复一日、周而复始地旋转不停。想一想,这是一种多么奇妙而又和谐的自然现象啊,难怪美丽的星空引发了多少文人墨客对它倾注了多少思绪和感情。 

我们身处北半球的人,在观察星空的周日旋转时,会发现北边半空中有一颗星是永远不动的,这就是北极星。对星空不太熟悉的人,可能还不能一下子就找到北极星。那我们可以通过大家十分熟悉的北斗七星来寻找。北斗七星是北方天空中十分醒目的几颗亮星,它们排列的形状酷似一只大汤勺,故得此名。找到北斗七星以后,将斗勺外边沿的两颗星连起来,并且朝斗口方向延长5倍远,就能找到北极星了。北极星近旁没有其它亮星,只有它孤零零地独坐在北天极的宝座上,所以你一定不会认错。 
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