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1)  Spacecraft autonomous control
航天器自主控制
2)  Spacecraft's autonomous navigation
航天器自主导航
3)  spacecraft control
航天器控制
4)  autonomous formation flyer
自主编队航天器
1.
New techniques of intra-satellite communication and ranging/time synchronization for autonomous formation flyer;
研究了自主编队航天器(AFF,autonomous formation flyer)的组网通信与测距/时间同步体制,提出了一种基于频分+码分组合多址模式和CCSDSproximity-1协议实现AFF组网通信,利用通信链路的双向异步传输帧实现AFF的任意两颗成员星之间的精密测距与时间同步的新方法。
5)  attitude control system of the spacecraft
航天器自控系统
1.
Taking the attitude control system of the spacecraft as the research object, the original feature of the fault was extracted and chosen, so the normal fault mode was effectively expressed by several new feather, thus separation of the main fault mode was developed, which establish the base of increasing the ability of equipment fault diagnosis and orientation.
以某航天器自控系统为研究对象 ,对故障的原始特征进行特征提取和选择 ,使所建立的故障标准模式由少数几个新特征给予有效的表达 ,较好地实现了主要故障模式的分离 ,为提高设备故障诊断能力和故障定位能力奠定了基础 ,同时 ,通过考察权系数 ,可判断主分量各个参数的贡献率 ,这将有利于指导设计阶段的测点选
6)  autonomous navigation and control
自主导航与控制
1.
With the supports of lunar exploration pre-research program“lunar soft landing integrative simulation and validation technique”, this dissertation performed deep and systemic study on lunar explorer autonomous navigation and control issues.
自主导航与控制是月球探测器的关键技术之一。
2.
The deep space autonomous navigation and control is a key technique for the successful implementation of deep space exploration.
深空探测自主导航与控制技术是深空探测任务成功实施的关键。
补充资料:航天器设计
航天器设计
spacecraft design

   航天器研制过程的重要组成部分和第一个环节。航天器设计是在火箭和导弹技术的基础上,为实现太空飞行,综合利用现代先进的科学技术成果而发展起来的,是航天工程的重要组成部分。
   航天器设计除具有一般飞行器设计特点外,还有其自身的特点:①航天器设计的内容因任务不同而差异很大。如通信卫星、广播卫星使用转发器,资源卫星配有遥感设备,侦察卫星配用照相机和摄像机,登月飞船有登月舱等。它们之间的结构形式几乎完全不同。②设计受运载器制约。轨道选择、重量、尺寸、结构、电气和环境等都必须与运载器相适应。③航天器设计不仅要考虑运载火箭的运行环境(因航天器作为运载火箭的载荷),还要考虑轨道运行的空间环境。④航天器需要与地面测控系统和用户台站(网)综合考虑设计。⑤航天器的寿命比火箭长得多,因此长寿命、高可靠是设计的重点。
   航天器设计通常分为可行性论证、方案设计、初样设计和正样设计4个阶段。航天器的主要指标包括:功能和性能指标、重量和尺寸、轨道精度、寿命、经济性和可靠性等,多次使用的航天器还有重复使用的次数。航天器在可行性论证时,要确定所要消耗的功率,在此基础上确定关键分系统和部件工程实现的技术途径。然后经过优选(必要时还需通过试验——通常称模样试验)确定航天器的总体方案和分系统方案。在完成初样设计和试验后进行正样设计,最后完成用于正样生产和使用的技术文件和工程图纸。总体方案设计包括:外形和总体结构、公用舱、轨道和推进系统、姿态控制、热控制、电源、跟踪、遥测和遥控、载人和返回等各项设计内容。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条