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1)  SPDS Space-based Position Determination System
星基位置测定系统
2)  PALS [英][pæl]  [美][pæl]
位置测定系统
3)  position azimuth determination system
位置方位角测定系统
4)  lightning location detecting system
测定闪电位置系统
5)  Double-star positioning system
双星定位系统
1.
Application of the Double-star Positioning System and Its Backup Satellite in Integrated Orbit Determination;
双星定位系统及其备份星在近地卫星联合定轨建模中的应用
2.
Study and analysis on ephemeris error in double-star positioning system
双星定位系统中星历误差的分析与研究
3.
Considering the double-star positioning system s characteristic of using two geostationary satellites to determine the user s position actively and delayed position information, this paper put forward an optimal predication model of double-star position /SINS (Strap-down Inertial Navigation System) integrated system.
针对双星定位系统采用两颗地球同步卫星进行有源定位和存在定位位置滞后的特点,提出了双星定位/捷联惯性导航系统(SINS)组合的最优预测模型。
6)  Satellite positioning system
卫星定位系统
1.
For the purpose of testing the performances of satellite positioning system receivers, a signal simulator is needed that can emulate the real satellite signals under all kinds of conditions.
为了测试卫星定位系统接收机的性能,须用信号模拟器来模拟各种条件下真实的卫星发射信号。
2.
Nowadays,satellite positioning system is applied in the field of military logistics gradually with the development of information technology.
随着信息技术的不断发展,卫星定位系统逐渐应用于军事物流领域,成为现代军队战斗力的倍增器。
补充资料:奇异的双星

夜晚,视力较好的人观看北斗七星中的开阳星,除看到一颗二等的亮星外,并在它的旁边看到微暗的开阳辅星,肉眼所见是一颗双星。它们之间的角距为12′,是双星中角距离较大的两颗星。开阳双星是人们在1650年第一个用肉眼发现的双星。组成双星的两颗星分别称为双星的子星。较亮的子星称为主星;亮度较小的子星称为伴星。双星的子星形影不离,相互绕转,它们沿着大小不等椭圆的轨道旋转。双星又分为物理双星和光学双星。图3-8在已探测到的双星中,光学双星是彼此并不相关的两颗星,投影到天球上以后,凑在一起而形成双星,这类双星没有什么研究价值。物理双星是我们通常所说的双星,它又分为目视双星、分光双星和交食双星。

目视双星是指的通过望远镜,用肉眼或照相的方法就能够分辨出它是由两颗子星所组成的双星。目视双星相互绕转的轨道半径都比较长,自然绕转的周期也比较长。一般都超过5.7年。周期最短的是1.59年,周期最长的可达上万年之久。

分光双星两颗子星间的距离比上述目视双星更近。即使通过望远镜,用肉眼或照相的方法也不能把它们的两颗子星分辨出来。这种近距离的双星,只能通过分光的方法进行观测。凡是采用分光方法,通过对某天体谱线位置变化的观测分析,能够判断出它是一颗双星,便称为分光双星。分光双星谱线位置变化的周期,就是双星的子星在轨道上绕转的周期。目前已发现的分光双星有2500个以上。

交食双星简称食双星,又称光度双星。由于这种双星的两颗子星相互绕转,双星轨道与视线几乎在同一平面上时,相互遮掩发生交食现象、引起双星的亮度变化而得名。食双星也称为食变星(详见前述交食变星)。

在双星系统中,还有的是两个子星相距很近,互相施加影响,并且相互间有物质的交换,每个子星的演化受到另一子星的较大影响,这样的双星系统称为密近双星。著名的天琴座β星(渐台二),是交食变星也是一个密近双星。若是有可能乘上飞船到渐台二旁,观看它的精彩表演是非常有趣的。你看吧,组成渐台二的两颗亮星互相迅速地绕转,每12.9天绕转一周。并有强大的物质流不断地从主星中抛出。这些被抛出的物质,有的可能跑到伴星附近形成恒星周围的物质。有的可能后来脱离整个双星系统而飞人星际空间。这个双星的伴星质量比主星质量大,由于彼此间相互强烈的吸引和子星迅速自转等原因,主星大概呈桃子状,伴星可能呈圆盘状。这引人入胜的场面引起天文学家的关注。

双星在太阳附近(81.5光年)的区域内,就约有40%。双星在恒星世界中的所占比例是很大的。60年代出版的目视双星的表中双星多达六万多颗。

双星的颜色五彩缤纷,双星的两颗子星又双双争艳。双星的主星质量有比伴星大的,也有比伴星小的。从双星的子星分类来看,五花八门,应有尽有,有的子星是爆发变星,有的则是脉动变星,还有的是白矮星,也有的是中子星,甚至是黑洞。有的双星包含在聚星之中。许多星团又包括了双星。

双星为我们揭示了恒星世界的一些奥秘。天体最重要的物理量就是它的质量。目前,单星(除太阳外)的质量还不能直接测出来,只有通过双星系统才能够准确地测出各个恒星的质量。目前运用这种方法已测出一部分恒星质量。此外,由于近距双星的两颗子星具有相互作用的物理性质,为天体的密度分布、结构、演化等问题,提供了非常有利的研究条件。近来又相继发现了双射电星、双射线星、双脉冲星等一系列新型的双天体,形成一门崭新的双星天文学。
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