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1)  LEO(low earth orbit) satellite
低轨(LEO)卫星
2)  LEO (Low Earth Orbit) micro-satellite communication system
LEO(低轨道)小卫星通信系统
3)  LEO satellites
LEO卫星
1.
It is very important to study the fast algorithm for the visibility of LEO satellites to improve the efficiency especially in event-driven and time-stepped real-time simulation environments.
研究LEO卫星可见性的快速算法在事件驱动和时间步进的实时仿真环境中具有非常重要的意义。
4)  LEO satellite
LEO卫星
1.
Focused on the task of carrying out GPS occultation observations with a receiver set on LEO satellite, this paper developes the LEO orbit simulation system based on which the occultation events can be simulated taking into account the geometric relationship of the satellites and the field of view of the receiver antenna.
针对利用LEO星载GPS接收机对GPS卫星进行掩星观测的任务,在建立LEO卫星轨道模拟系统的基础上,考虑卫星几何关系和天线视场的情况下,对掩星事件进行了模拟。
2.
Focused on the mission of remote sensing geophysics parameters with GPS-reflection receiver set on LEO satellite,the reflection events are simulated taking into account the scan mode of satellite and receiver antenna parameters based on simplified general perturbation-4(SGP4) orbit prediction model.
此外,对单颗LEO卫星总的反射事件进行了模拟与分析。
5)  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
6)  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
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