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1)  ground-based application
地面应用
1.
With the background of the space ground-based application system, this paper analyses and researches the management and distribution of the data information system.
论文以航天地面应用系统为研究背景,分析了航天地面数据信息系统的管理和发布,在选题上具有重要的现实意义。
2)  ground application system
地面应用系统
1.
Based on the introduction to functions and characters of STK,this paper analyzes the influence on the system efficiency in choosing address of land receiving station in the satellite ground application system,and analyzes the access computing in controlling the satellite sensors to detect target in the system management.
在介绍该软件功能和特性的基础上,分析了在卫星地面应用系统的建设中地面接收站选址对系统效能的影响,以及在系统运行管理中控制卫星传感器进行目标探测时的访问计算问题,结合具体应用提出了利用STK工具软件分析和解决问题的方法。
2.
The history of Taiwan′s developing program for spatial systems is summarized with focus on its ROCSAT satellite series, YamSat,rockets,and ground application systems.
总结了台湾地区空间发展计划的进程,重点介绍了其“华卫”系列卫星、“番薯”卫星、探空火箭和卫星地面应用系统的发展情况,并简要分析了台湾地区发展空间系统的主要特点。
3.
The geostationary meteorological satellite ground application system is a main system with high speed communication,large-scale data processing,product service giving,and mass data storage.
静止气象卫星地面应用系统是一个具有高速通信、大规模数据处理、高时效产品服务、海量数据存储功能的大型业务应用系统。
3)  Ground application subsystem
地面应用分系统
4)  ground application software
地面应用软件
1.
Antenna ground application software is designed for monitoring and controlling the antenna visually by the methods of state variable and modular technology, and implemented two work modes by Visual C++ and OpenGL.
卫星点波束可移动天线以其结构简单,高精度等优点得到广泛应用,天线地面应用软件便是对其进行可视化监控而设计的。
5)  Application Node
地面应用节点
6)  satellite ground application system
卫星地面应用系统
1.
On the basis of TD-ILM,the storage architecture of data archive and service system is built in some satellite ground application system.
在此基础上构建了某卫星地面应用系统中数据存档和服务系统的存储体系架构,信息生命周期管理三维模型的理念在存储领域得以充分体现。
2.
And a storage management architecture of satellite ground application system based on C-ILM is implemented.
基于该模型,建立了一个卫星地面应用系统的存储管理体系架构。
补充资料:大气近地面层
      直接邻贴地球表面的空气薄层。其厚度约为10~100米。大气近地面层的基本特征决定于地面和大气之间动力的和热力的相互作用。由于地面的摩擦作用,近地面层大气有明显的湍流特征,大气的湍流粘性远远大于分子粘性。因为地面阻碍了空气质点的铅直交换,所以湍流交换越靠近地面越弱,气象要素的铅直梯度越靠近地面越大。由于受太阳辐射的影响,地面的热状况有明显的日变化,因此近地面层大气的气象要素的日变化也很大。
  
  在大气近地面层,通过湍流运动使得地面附近的热量、水汽等物理量与上层大气进行交换,这对计算蒸发量和预报霜冻有重要意义。湍流运动也可将人类排放的微尘和有害气体向高层输送和扩散(见大气湍流扩散),从而使有害物质稀释。这些作用对农业生产和环境保护都是很重要的。大气近地面层中,各物理量的湍流输送有如下的特点:湍流切应力向量的方向和数值基本上不随高度变化,即动量铅直通量基本上不随高度变化,水汽的铅直湍流通量也不随高度变化,并等于下垫面的蒸发速度。
  
  大气近地面层中,风场的变化与温度场关系密切。风速随高度的分布,在地形平坦的条件下若为中性层结大气,则按对数规律分布:
  
  
  式中V*是摩擦速度,大小等于地面摩擦作用引起的单位质量湍流切应力的平方根,其量纲和速度相同;K 是卡曼常数,它在不同著作中采用的数值不同,有的采用0.35,有的采用0.40;堸(z)是高度为z 处的平均风速;Z0为粗糙度,是用于描述下垫面的空气动力学粗糙度的一种参数,以平均风速为零的高度表示。在稳定层结时,风速随高度的增大比对数规律快,在不稳定层结时,则比对数规律增长慢。在大气近地面层中,因为科里奥利力的作用可以忽略(见大气动力学),所以风向基本上不随高度改变。
  

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