数据中继卫星,Data relay satellite
1)Data relay satellite数据中继卫星
英文短句/例句

1.tracking and data relay satellite跟踪和数据中继卫星
2.orbiting data relay satellite system轨道数据中继卫星系统
3.tracking and data relay satellite system跟踪和数据中继卫星系统
4.Research of Long Code Synchronous Technology in TDRSS;跟踪与数据中继卫星系统长码同步技术的研究
5.Research on Tracking and Date Relay Satellite System Simulation Based on UML基于UML的跟踪与数据中继卫星系统仿真研究
6.The Performance Analysis and Simulation on Tracking Receiver in TDRS Capturing and Tracking System;数据中继卫星捕获跟踪系统中跟踪接收机性能分析及仿真
7.Development of S-band multiple-access antenna for U.S. tracking and data relay satellite (TDRS)美国跟踪与数据中继卫星(TDRS)S波段多址天线技术的发展
8.Approach for DRS Link Configuration Decision Using Physical Programming基于物理规划的数据中继卫星链路配置决策方法
9.World Data Centre for Rockets and Satellites世界火箭卫星数据中心
10.China Centre for Resources Satellite Data and Applications中国资源卫星数据与应用中心
11.Research on the Technology of High-Speed Data Transmission in Satellite Communications;卫星通信中的高速数据传输技术研究
12.low data rate UHF satellite低数据率特高频卫星
13.Satellite altimetry-derived bathymetric data卫星测高所得测深数据
14.Obtaining parameters of surface character from ICESAT dataICESAT卫星激光测高数据中地面特征参数的提取
15.Some methods for processing missing data by applying data mining are introduced.将数据挖掘用于处理卫星数据中的空缺数据,给出了数据挖掘中对空缺数据处理的方法;
16.Application Research of CBERS-02 Data in Land-use Survey;中巴资源卫星数据(CBERS-02)在土地调查中的应用
17.RETRIEVAL CHLOROPHYLL CONCENTRATIONS USING SEADAS BY SEAWIFS SATELLITE DATA IN THE EAST CHINA SEAS利用SeaDAS从SeaWiFS卫星数据反演中国东海叶绿素浓度
18.Application of satellite communication in the data transmission of automatic weather station卫星通信在自动气象站数据传输中的应用
相关短句/例句

tracking and data relay satellite跟踪与数据中继卫星
3)orbiting data relay satellite system轨道数据中继卫星系统
4)tracking and data relay satellite跟踪和数据中继卫星
5)ODRSS Orbiting Data Relay Satellite System环形数据中继卫星系统
6)TDRS Tracking and Data Relay Satellite跟踪域数据中继卫星
延伸阅读

跟踪和数据中继卫星  转发地球站对中、低轨道航天器的跟踪、遥控信息和转发航天器发回地面的数据的通信卫星(图1 )。高频段电波的直线传播特性和地球曲率的影响,使测控站跟踪中、低轨道航天器的轨道弧段和通信时间受到限制,跟踪和数据中继卫星相当于把地面上的测控站升高到了地球静止卫星轨道高度,一颗卫星就能观测到大部分在近地空域内飞行的航天器,两颗卫星组网就能基本上覆盖整个中、低轨道的空域。因此由两颗卫星和一个测控站所组成的跟踪和数据中继卫星系统,可以取代配置在世界各地由许多测控站构成的航天测控网。跟踪和数据中继卫星的主要用途是:      ① 跟踪、测定中、低轨道卫星:为了尽可能多地覆盖地球表面和获得较高的地面分辨能力,许多卫星都采用倾角大、高度低的轨道。跟踪和数据中继卫星几乎能对中、低轨道卫星进行连续跟踪,通过转发它们与测控站之间的测距和多普勒频移信息实现对这些卫星轨道的精确测定。    ② 为对地观测卫星实时转发遥感、遥测数据:气象、海洋、测地和资源等对地观测卫星在飞经未设地球站的上空时,把遥感、遥测信息暂时存贮在记录器里,而在飞经地球站时再转发。这种跟踪和数据中继卫星能实时地把大量的遥感和遥测数据转发回地面。    ③ 承担航天飞机和载人飞船的通信和数据传输中继业务:地面上的航天测控网(见航天测控和数据采集网)平均仅能覆盖15%的近地轨道,航天员与地面上的航天控制中心直接通话和实时传输数据的时间有限。两颗适当配置的跟踪和数据中继卫星能使航天飞机和载人飞船在全部飞行的85%时间内保持与地面联系。    ④ 满足军事特殊需要:以往各类军用的通信、导航、气象、侦察、监视和预警等卫星的地面航天控制中心,常须通过一系列地球站和民用通信网进行跟踪、测控和数据传输。跟踪和数据中继卫星可以摆脱对绝大多数地球站的依赖,而自成一独立的专用系统,更有效地为军事服务。    1983年4月,美国从"挑战者"号航天飞机上发射了第一颗跟踪和数据中继卫星(TDRS)(图2 ),它是现代最大的通信卫星,也是首次在一颗卫星上同时采用S、C和 Ku3个频段的通信卫星。卫星重2吨多,太阳电池翼伸开后,翼展达17.4米,横向跨度为13米。卫星工作10年后,太阳电池阵仍可提供1850瓦功率。星体采用三轴姿态控制稳定方式(见航天器姿态控制)。卫星上装有 7副不同类型的天线。两副直径 4.9米抛物面天线在卫星发射过程中收拢成筒状,入轨后通过机械螺杆控制撑开呈伞形,每个天线有两副馈源,分别用于S和Ku频段的跟踪和数据中继。一副直径为 2米的抛物面天线用于对卫星通信地球站的Ku频段双向通信。这3副天线均装在精密的万向架上,由地面指令控制,能自动跟踪其他航天器,指向精度达0.06°。星体中部是30个螺旋组成的 S频段相控阵天线,用作多址通信。还有一副直径1.12米的Ku频段抛物面天线和一副C频段铲形天线,用于美国国内通信。Ku、S频段转发器能提供的通信容量有20个S频段多址信道,2个S频段单址信道和2个Ku频段单址信道。此外,12个C频段转发器可传输电话、电视和数据等。