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空间电子技术与天文史话节课论文.doc

上传人:dzzj200808 文档编号:2229391 上传时间:2018-09-06 格式:DOC 页数:3 大小:28KB
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1、空间电子技术与天文史话节课论文.txt 我的人生有 A 面也有 B 面,你的人生有 S 面也有 B面。 失败不可怕,关键看是不是成功他妈。现在的大学生太没素质了!过来拷毛片,居然用剪切!有空学风水去,死后占个好墓也算弥补了生前买不起好房的遗憾。 本文由天地33333 贡献doc 文档可能在 WAP 端浏览体验不佳。建议您优先选择 TXT,或下载源文件到本机查看。学院:机械工程学院 专业:武器系统与工程 班级: 姓名: 学号:空间电子技术与天文史话节课论文 内容摘要:空间电子技术是目前非常受欢迎的高科技,在我们的日常生活中应用 也很广泛,占有重要地位。本文对航天史、GPS、卫星通信技术、天文学作

2、了简 单阐述。关键词:航天、全球定位系统、卫星通信、天文史话。正文: 1、航天简史 探索浩瀚的宇宙,是人类千百年来的美好梦想。我国在远古时就有嫦娥奔月的神 话。公元前 1700 年,我国有“顺风飞车,日行万里“之说,还绘制了飞车腾云驾 雾的想像图。外国也有许多有关月亮的美好传说。 自从 1957 年 10 月 4 日世界上第一颗人造地球卫星上天以来, 1990 年 12 月底, 到 前苏联、美国、法国、中国、日本、印度、以色列和英国等国家以及欧洲航天局 先后研制出约 80 种运载火箭,修建了 10 多个大型航天发射场,建立了完善的地 球测控网,世界各国和地区先后发射成功 4127 个航天器。其

3、中包括 3875 个各类 卫星,141 个载人航天器,111 个空间探测器,几十个应用卫星系统投入运行。 目前航天员在太空的持续飞行时间长达 438 天,有 12 名航天员踏上月球。空间 探测器的探测活动大大更新了有关空间物理和空间天文方面的知识。到上世纪 末,已有 5000 多个航天器上天。有一百多个国家和地区开展航天活动,利用航 天技术成果,或制定了本国航天活动计划。航天活动成为国民经济和军事部门的 重要组成部分。 航天技术发展是当今世界上最引人注目的事业之一, 它推动着人类科学技术的进步,使人类活动的领域由大气层内扩展到宇宙空间。航天技术是现代科学技术的 结晶,是基础科学和技术科学的集成

4、,航天技术是一个国家科学技术水平的重要 标志。航天技术是现代科学技术的结晶,它以基础科学和技术科学为基础,汇集 了 20 世纪许多工程技术的新成就。力学、热力学、材料学、医学、电子技术、 光电技术、自动控制、喷气推进、计算机、真空技术、低温技术、半导体技术、 制造工艺学等对航天技术的发展起了重要作用。 这些科学技术在航天应用中互相 交叉和渗透,产生了一些新学科,使航天科学技术形成了完整的体系。航天技术 不断提出的新要求,又促进了科学技术的进步。2、测控与导航 在测控与导航中,我们在最熟悉的就是全球定位系统(Global Positioning SystemGPS) 。全球定位系统(Global

5、 Positioning SystemGPS)是一种 定时和测距的空间交会定点的导航系统,可以向全球用户提供连续、实时、高精 度的三维位置、三维速度和时间信息。GPS 系统包括三大部分:地面控制部分; 空间部分;用户分。地面控制部分- 1 个主控站:Colorado springs(科罗拉多. 斯平士);3 个注入站:Ascension(阿森松群岛)、 Diego Garcia(迭哥伽西亚)、 Kwajalein(卡瓦加兰)。5 个监控站: 以上主控站、注入站及 Hawaii(夏威夷); 空间部分- 21 颗工作卫星和 3 颗备用卫星。用户接收机部分-GPS 接收机的 -由 -基本类型分导航型

6、和大地型。大地型接收机又分单频型和双频型。 GPS 定位方法分类 (1) 绝对/单点定位(point positioning)确定观测点在 WGS-84 系中的坐标, 即绝对位置。 (2)相对定位(relative positioning)确定观测点在国家或地方独立坐标 系中的坐标,即相对位置。 GPS 系统的特点 定位精度高-GPS 相对定位精度在 50km 以内可达 10-6 , 100-500km 可达 10-7 , 1000km 可达 10-9 。在 300-1500m 工程精密定位中,1 小时以上观测的解其平面 其平面位置误差小于 1mm。 观测时间短-20KM 以内快速静态相对定位

7、,仅需 15-20 分钟;RTK 测量时,当每个流动站与参考站相距在 15KM 以内时,流动站观测时间只需 1-2 分钟。 测站间无须通视-可节省大量的造标费用。由于无需点间通视,点位位置可根据 需要,可稀可密,使选点工作甚为灵活,也可省去经典大地网中的传算点、过渡 点的测量工作。3、卫星通信技术 自 20 世纪 90 年代以来,卫星移动通信的迅猛发展推动了天线技术的进步。卫星 通信具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量好、组网方便迅速、便于实现全球 无缝链接等众多优点,被认为是建立全球个人通信必不可少的一种重要手段。 卫星通信是一种利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或 多个地

8、球站之间的通信。它充分利用卫星轨道和频率资源,开辟新的工作频段, 各种数字务综合传输, 发展移动卫星通信系统。 卫星星体向多功能、 大容量发展, 卫星通信地球站日益小型化,卫星通信系统的保密性能和抗毁能力进一步提高。 卫星通信是现代通信技术的重要成果, 它是在地面微波通信和空间技术的基础上 发展起来的。 与电缆通信、 微波中继通信、 光纤通信、 移动通信等通信方式相比, 卫星通信具有下列特点: ( 1)卫星通信覆盖区域大,通信距离远。因为卫星距离地面很远,一颗地球同步卫星便可覆盖地球表面的 1/3,因此,利用 3 颗 适当分布的地球同步卫星即可实现除两极以外的全球通信。 卫星通信是目前远距 离

9、越洋电话和电视广播的主要手段。 (2)卫星通信具有多址联接功能。卫星所覆盖区域内的所有地球站都能利用同一卫星进行相互间的通信,即多址联接。 (3)卫星通信频段宽,容量大。卫星通信采用微波频段,每个卫星上可设置多个 转发器,故通信容量很大。 (4)卫星通信机动灵活。地球站的建立不受地理条件 的限制,可建在边远地区、岛屿、汽车、飞机和舰艇上。 (5)卫星通信质量好,可靠性高。卫星通信的电波主要在自由空间传播,噪声小,通信质量好。就 可靠性而言,卫星通信的正常运转率达 99.8以上。 (6)卫星通信的成本与距离无关。 地面微波中继系统或电缆载波系统的建设投资和维护费用都随距离 的增加而增加, 而卫星

10、通信的地球站至卫星转发器之间并不需要线路投资, 因此, 其成本与距离无关。 但卫星通信也有不足之处,主要表现在: (1)传输时延大。在地球同步卫星通信系统中,通信站到同步卫星的距离最大可达40000km,电磁波以光速(3108m/s)传输,这样,路经地球站卫星地球站 (称为一个单跳)的传播时间约需 0.27s。如果利用卫星通信打电话的话,由于 两个站的用户都要经过卫星,因此,打电话者要听到对方的回答必须额外等待 0.54s。 (2)回声效应。在卫星通信中,由于电波来回转播需 0.54s,因此产生了讲话之后的“回声效应” 。为了消除这一干扰,卫星电话通信系统中增加 了一些设备,专门用于消除或抑制

11、回声干扰。 (3)存在通信盲区。把地球同步卫星作为通信卫星时,由于地球两极附近区域“看不见”卫星,因此不能利用 地球同步卫星实现对地球两极的通信。 (4)存在日凌中断、 星蚀和雨衰现象。4、天文学基础 自古以来,人类一直对恒星和行星十分感兴趣。古代的天文学家仅仅依靠肉眼观 察天空,1608 年,人们发明了望远镜,此后,天文学家就能够更清楚的观察恒 星和行星了。意大利科学家伽利略,就是最早使用望远镜研究太空的人之一。今 天天文学家使用许多不同类型的望远镜来收集宇宙的信息。 有些望远镜可以收集 到来自遥远天体的微弱亮光,如 X 射线。绝大多数望远镜是安放在地球上的, 但也有些望远镜被放置在太空中,

12、沿着轨道运转,如哈勃太空望远镜。现在,天 文学家还能够通过发射的航天探测器来了解某些太空信息。 随着人类社会的发展,天文学的研究对象 从太阳系发展到整个宇宙。现在天文 学按研究方法分类已形成天体测量学、天体力学和天体物理学三大分支学科。按 观测手段分类已形成光学天文学、射电天文学和空间天文学几个分支学科。当您 抬头仰望天空时,您知道那些闪闪发光的东西是什么吗?一些是行星,但多数为 恒星,还有一些是巨大的星系,每个星系中都有成百上千亿颗恒星。天文学就是 研究宇宙中的行星、恒星以及星系的科学。天文学家的任务就是解释我们在夜空 中所看到的各种天体,他们还致力于了解其他一些东西,例如,恒星的年龄以及

13、他们与地球之间的距离等等。 “几乎所有的自然科学分支研究的都是地球上的现 象, 只有天文学从它诞生的那一天起就和我们头顶上可望而不可及的灿烂的星空 联系在一起。天文学家观测从行星、恒星、星系等各种天体来的辐射,小到星际 的分子,大到整个宇宙。天文学家测量它们的位置,计算它们的轨道,研究它们 的诞生,演化和死亡,探讨它们的能源机制。天文学和物理学、数学、地理学、生物学等一样,是一门基础学科。 牛顿力学的出现, 核能的发现等对人类文明起重要作用的事件都和天文研究有密 切的联系。当前,对高能天体物理、致密星和宇宙演化的研究,能极大地推动现 代科学的发展。对太阳和太阳系天体包括地球和人造卫星的研究在航

14、天、测地、 通讯导航等部门中有许多应用。 (南京大学天文系黄天衣教授) ” 天文起源于古代人类时令的获得和占卜活动。 是以观察及解释天体的物质状况及 事件为主的学科。主要研究天体的分布、运动、位置、状态、结构、组成、性质 及起源和演化。在古代,天文学还与历法的制定有不可分割的关系。天文学与其 他自然科学不同之处在于,天文学的实验方法是观测,通过观测来收集天体的各 种信息。因而对观测方法和观测手段的研究,是天文学家努力研究的一个方向。 同时天文学是简洁,优美的,令人陶醉的!不少人认为天文学离现实生活很远,其实 这也对,但说的不够严谨!天文学不仅是一门自然科学,而且还是一门自然哲学,吸 引无数人研究!总的来说,天文学是一门古老而又年轻的科学!天文学的发展历程 象征着人类文明的成果与辉煌!1

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