全球在轨卫星数量

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各国卫星导航系统比较(北斗、伽利略、GLONASS、GPS)

各国卫星导航系统比较(北斗、伽利略、GLONASS、GPS)

北斗卫星导航系统简介卫星导航系统是重要的空间基础设施,为人类带来了巨大的社会经济效益。

中国作为发展中国家,拥有广阔的领土和海域,高度重视卫星导航系统的建设,努力探索和发展拥有自主知识产权的卫星导航定位系统。

2000年以来,中国已成功发射了4颗“北斗导航试验卫星”,建成北斗导航试验系统(第一代系统)。

这个系统具备在中国及其周边地区范围内的定位、授时、报文和GPS广域差分功能,并已在测绘、电信、水利、交通运输、渔业、勘探、森林防火和国家安全等诸多领域逐步发挥重要作用。

中国正在建设的北斗卫星导航系统空间段由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,提供两种服务方式,即开放服务和授权服务(属于第二代系统)。

开放服务是在服务区免费提供定位、测速和授时服务,定位精度为10米,授时精度为50纳秒,测速精度0.2米/秒。

授权服务是向授权用户提供更安全的定位、测速、授时和通信服务以及系统完好性信息。

中国计划2007年初发射两颗北斗导航卫星,2008年左右满足中国及周边地区用户对卫星导航系统的需求,并进行系统组网和试验,逐步扩展为全球卫星导航系统。

伽利略卫星导航系统简介数量:30颗中高度圆轨道卫星组成,27颗为工作卫星,3颗为候补; 轨道:高度为24126公里,位于3个倾角为56度的轨道平面内; 精度:最高精度小于1米;用途:主要为民用; 1999年2月10日,欧盟执行机构欧洲委员会(EC)公布了欧洲导航卫星系统“伽利略”计划,该系统是与美国全球导航定位系统(GPS)和俄罗斯的GLONASS系统兼容的民用全球定位卫星系统。

欧盟之所以进行“伽利略”计划,主要是为了摆脱对美国GPS系统的依赖,打破美国对全球卫星导航定位产业的垄断,在使欧洲获得工业和商业效益的同时,赢得建立欧洲共同安全防务体系的条件。

其实,欧空局(ESA)早在1990年就决定研制“全球导航卫星系统(GNSS)”,GNSS分为两个阶段,第一阶段是建立一个与美国GPS系统、俄罗斯GLONASS系统、以及三种区域增强系统均能相容的第一代全球导航卫星系统(GNSS-1),第二阶段是建立一个完全独立于GPS 系统和GLONASS系统之外的第二代全球导航卫星系统(GNSS-2)。

《现代导航技术与方法》2 全球定位系统(GPS)

《现代导航技术与方法》2 全球定位系统(GPS)

GPS系统组成
2.3.1 空间段
空间段结构
6条轨道,每条轨道至少4颗星,至少24颗星构成星座 目前在轨32颗卫星 椭圆轨道长半轴约为26560km,偏心率小于0.02 卫星运行周期为半个平恒星日,约为11小时58分 轨道倾角约为55°
卫星星座设计原则
信号全球、连续、多重覆盖 几何分布好,导航性能佳 鲁棒性和可维护性
IIR-05 44 28 00-07-16 00-08-17 B3 Rb2
IIR-06 41 14 00-11-10 00-12-10 F1 Rb1
IIR-07 54 18 01-01-30 01-02-15 E4 Rb1
IIR-08 56 16 03-01-29 03-02-18 B1-A Rb3
2.2.2 时间系统
协调世界时(UTC)
世界时:属于地球实时时间系统,反映了地球运动状态。 协调世界时:属于原子时时间系统,由于原子时与世界 时存在差异,需利用闰秒调整来减少这一差异,使得原 子时能跟踪上世界时。接收机一般显示UTC时间。
GPS时间(GPST)
属于原子时时间系统,是GPS系统工作时间,由地面主 控站的原子钟控制。GPS时间是实时连续时间,无闰秒。
空间卫星
空间卫星的功能
将导航电文通过卫星信号传送给用户 提供发射信号的时间基准 根据地面控制段提供控制指令控制卫星的姿态和轨道
在轨卫星统计
卫星类型
发射时间
BLOCK-ⅡA 1990-1997年 BLOCK-ⅡR 1997-2004年
在轨数量 5 12
BLOCK-ⅡR-M 2005-2009年 7+1(未达能力)
2020年09月
第2章 全球定位系统
现代导航技术与方法

2022卫星产业深度研究报告

2022卫星产业深度研究报告

2022卫星产业深度研究报告1. 产业概况:航天产业重要构成,广泛渗透至下游政府、军事、民用等领域卫星是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器人造卫星,亦称为卫星,是环绕地球或其他行星在空间轨道上运行的无人航天器。

卫星借助火箭或其他运载工具被发射到预定轨道,像天然卫星一样环绕地球或其他行星运行,以便进行探测。

作为用途最广、发展最快的航天器,卫星发射数量约占航天器发射总数的90%以上。

世界上大多数的人造卫星为人造地球卫星,另外有人造火星卫星等。

1957年10月4日苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星,1970年4月24日我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射,2020年北斗三号全球卫星导航系统建成开通。

卫星产业是太空经济(航天产业)的核心组成卫星产业是太空经济的核心组成部分,产值规模占比达到70%,产业链可分为制造、发射、地面设备、运营四大分支。

太空经济由各种太空活动创造的产品、服务以及相关产业组成,具有基础性、强关联性、高促进性、高增长性等特征,在全球经济发展和人类生活中日益扮演更加重要的角色,太空资源的开发利用权成为世界各国尤其是航天大国的关注焦点。

在太空经济中,卫星产业又扮演着不可或缺的角色,广泛运用于科学研究、技术试验、民生服务等领域。

根据美国卫星产业协会(SIA)的统计数据,卫星产业在全球航天产业中的收入规模占比超过70%,卫星产业链又可进一步分为卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星运营四大分支。

卫星分类:按用途分为导航、遥感、通信卫星全球或美国来看,通信卫星为产业第一大组成;我国来看,遥感卫星为第一大组成。

根据UCS Satellite Database,截至2021年末,全球共有4852颗在轨运行卫星;其中,通信卫星占比最大,为64.4%,其次,遥感卫星占比21.0%。

作为世界第一卫星大国,美国的卫星类型分布情况与全球类似。

根据UCS Satellite Database,截至2021年末,美国拥有/运营卫星2960颗,其中,通信、遥感卫星数量分别为2255颗、464颗。

全球四大导航系统

全球四大导航系统

全球四大卫星定位系统目前,世界上只有少数几个国家能够自主研制生产卫星导航系统。

当前全球有四大卫星定位系统,分别是美国的全球卫星导航定位系统GPS、俄罗斯的格罗纳斯GLONASS系统、欧洲在建的"伽利略"系统、和中国的北斗卫星导航系统。

一、美国GPS长期垄断美国国防部从1973年开始实施的GPS系统,这是世界上第一个全球卫星导航系统,在相当长的一段时间内垄断了全球军用和民用卫星导航市场。

GPS全球定位系统计划自1973年至今,先后共发射了41颗卫星,总共耗资190亿美元。

GPS原来是专门用于为洲际导弹导航的秘密军事系统,在1991年的海湾战争中首次得到实战应用。

随后,在科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争中大显身手。

从克林顿时代起,该系统开始应用在了民用方面。

现运行的GPS系统由24颗工作卫星和4颗备用卫星组成。

美国利用GPS获得了巨大的经济利益,多年来在出售信号接收设备方面赚取了巨额利润。

以1986年为例,当时一台一般精度的GPS定位仪价格5万美元,高精度的则达到10万美元。

现在价格虽然有所下降,但也可推算出20年来GPS"收获颇丰"。

以GPS为代表的卫星导航定位应用产业,已成为八大无线产业之一。

据美国国家公共管理研究院进行的调查评估表明,GPS的全球销售额将以每年38%的速度增长,2005年全球GPS市场已达到310亿美元。

长期以来,美国对本国军方提供的是精确定位信号,对其他用户提供的则是加了干扰的低精度信号--也就是说,地球上任何一个目标的准确位置,只有美国人掌握,其他国家只知道个"大概"。

在海湾战争时,美国还曾置欧盟各国利益不顾,一度关闭对欧洲GPS服务。

2003年3月20日,伊拉克战争爆发。

大批轰炸机、战斗机猛扑向伊拉克首都巴格达,用炸弹准确地将一座建筑彻底摧毁,行动代号:"斩首行动";4月,一架B-1B"枪骑兵"轰炸机临时接到任务,用炸弹摧毁了另一座建筑。

Planet卫星(鸽子小卫星)数据购买参数

Planet卫星(鸽子小卫星)数据购买参数

Planet卫星(鸽子小卫星)数据购买参数
Planet卫星共有近200颗在轨卫星,使全球对地观测进
入“每日”时代,有着其他卫星无法比拟每天覆盖全球一次的超高频时间分辨率。

PlanetScope小卫星星座现有在轨卫星共170余颗,是全球最大的卫星星座,可实现每天监测全球一次。

(一)卫星主要参数:
卫星颗数:170+颗(小卫星群)
轨道高度:国际空间站轨道高度400km,太阳同步轨道高度475km
光谱波段:蓝波段(455~515nm);绿波段(500~590nm);红波段(590~670nm);红外波段(780~860nm)
像素大小:3m(幅宽24km)
(二)产品模式
Planet标准数据包括L1B和L3A级的影像产品
1B数据:Planet基础产品—数据经过传感器校正和辐射校正,没有经过几何校正
3A数据:Planet正射镶嵌产品—数据经过传感器校正,辐射校正、几何校正及镶嵌拼接处理
(三)基本特点
Planet卫星及其影像产品是世界上唯一具有全球高分辨率、高频次、全覆盖能力的遥感卫星,具有如下特点:(1)数据覆盖效率高:Planet小卫星星座具有170余颗卫星,可以实现全球每日覆盖;
(2)影像自主覆盖:Planet卫星影像无需编程,上百颗卫星每天对全球进行自主拍摄。

全球四大卫星定位系统

全球四大卫星定位系统

全球四大卫星导航系统简介一、美国的GPS系统:美国的GPS系统,由24颗(3颗为备用卫星)在轨卫星组成。

GPS的信号有两种C/A码,P码。

民用:C/A码的误差是29.3m到2.93米。

一般的接收机利用C/A码计算定位。

美国在90代中期为了自身的安全考虑,在信号上加入了SA(Selective Availability),令接收机的误差增大,到100米左右。

在2000年5月2日,SA取消,所以,咱们现在的GPS精度应该能在20米以内。

军用:P码的误差为2.93米到0.293米是C/A码的十分之一。

但是P码只能美国军方使用,AS(Anti-Spoofing),是在P码上加上的干扰信号。

二、中国的“北斗”卫星导航定位系统:“北斗”卫星导航定位系统需要发射35颗卫星,足足要比GPS多出11颗。

按照规划,“北斗”卫星导航定位系统将有5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成,采用“东方红”-3号卫星平台。

30颗非静止轨道卫星又细分为27颗中轨道(MEO)卫星和3颗倾斜同步(IGSO)卫星组成,27颗MEO卫星平均分布在倾角55度的三个平面上,轨道高度21500公里。

“北斗”卫星导航定位系统将提供开放服务和授权服务。

开放服务在服务区免费提供定位,测速和授时服务,定位精度为10米,授时精度为50纳秒,测速精度为0.2米/秒。

授权服务则是军事用途的马甲,将向授权用户提供更安全与更高精度的定位,测速,授时服务,外加继承自北斗试验系统的通信服务功能,精度可以达到重点地区水平10米,高程10米,其他大部分地区水平20米,高程20米;测速精度优于0.2米/秒。

这和美国GPS的水平是差不多的。

另外,“北斗一号”还可以提供用户的双向通讯功能,用户与用户、用户与中心控制系统间均可实现双向简短数字报文通信。

通过“北斗”系统,用户一次最多可以传输120个字符【汉字】。

在国产的GPS——“北斗二号”投入使用后,会不会取代GPS呢?曹冲研究员的答案是否定的。

天基信息系统的干扰来源及规避

天基信息系统的干扰来源及规避

天基信息系统的干扰来源及规避文丨田伟王健李悻0概述天基信息系统因其广域覆盖的独特优势,可不受国界约束和地面灾害影响,提供通信、导航、测绘、气象、侦察等信息支撑和保障,受到各国高度重视,成为各国之间竞争新的制高点。

作为天基信息系统“核心”的卫星,尤其是对地静止轨道(也称同步轨道)卫星,一方面,其所处的空间运行环境与地面相比,条件非常恶劣,存在各种空间干扰;另一方面,由于卫星信道的开放性,地面辐射源对卫星的有意或无意干扰日益增加,给正常的卫星业务开展带来了巨大威胁,尤其在国家重大活动保障中,因卫星受扰导致重要用户出现通信中断、数据错误、图像失真等问题,其影响是非常大的。

本文以常见的卫星通信系统为例,分析卫星通信受扰的原因和干扰来源,并提出了相应的干扰应对措施,为卫星操作者提高卫星通信系统的服务保障能力提供了重要参考。

1常见干扰源分析天基信息系统作为一个开放性的卫星系统,其传输链路非常容易受到干扰。

这些干扰大致可以分为3类:一是来自其他天基信息系统的干扰,二是来自地面系统或设备的干扰,三是来自自然界的干扰。

1.1天基信息系统的干扰近年来,天基信息系统发展迅速,2015年世界无线电通信大会结束以来,低轨卫星尤其是巨型低轨卫星星座系统蓬勃发展。

截至2018年年底,世界各国在国际电信联盟(ITU)登记在册的低轨卫星网络资料中包含的"纸卫星”数量已经超过500万颗。

目前,全球实际在轨的卫星数量超过2000颗,其中静止轨道卫星接近600颗,轨道间隔曰益拥挤,多星共轨成为常态。

尤其对于卫星通信系统而言,频谱资源集中在C、Ku、Ka频段,V/Q频段也成为未来静止轨道卫星和非静止轨道星座系统的主用频段之一,有限的频率和轨道资源日趋紧张。

在相同频段,对地静止轨道卫星系统之间、非静止轨道卫星星座系统之间、静止轨道和非静止轨道卫星系统之间的干扰场景越来越复杂,潜在干扰风险越来越突出。

如何有效解决不同卫星系统间的用频干扰,实现对有限频轨资源的兼容共用,成为世界各国卫星操作者面临且急需解决的问题。

2021 年《卫星产业状况报告》发布

2021 年《卫星产业状况报告》发布

2020年全球在轨运行卫星数量达到3371颗,比2010年卫星数量增长了3.5倍,2016—2020年在轨务运行的卫星数量及不同类型卫星所占市场份额如图2所示。

图1 2020年全球航天产业、卫星产业收入概况
编者注:卫星产业收入合计数据为2706亿美元,计入总计数据时为2710亿美元。

航天产业收入合计数据为3713亿美元,计入总计数据时为3710亿美元。

图2 2016-2020年全球在轨运行卫星
3 2020年全球卫星产业各领域收入(美元)
编者注:卫星产业收入合计数据为2706亿美元,计入总计数据时为图4 2020年发射卫星类型数量占比
亿美元,较上年4.2%。

其中卫星电视直播收入为884亿美元,3.9%;卫星广播收入为63亿美元,比28亿美元,比上卫星固定通信业务收入为157亿美元,1.1%;卫星移动服务业收入20亿美元,亿美元,较上年增
长了13%。

受疫情居家令和远程办公等影响,卫星宽带互联网需求量出现增长势头。

此外,疫情期间实时卫星遥感图像所进行的社会活动分析、旅游活动分析等,为政府提供了真实有效的信息,便于对人员的定点疏散和管控。

2.卫星制造业
2020年卫星年减少2.4%。

其中美国卫星制造业收入。

卫星产业概况

卫星产业概况

Thank You
卫星固定通信 业务收入为174 亿美元;卫星 移动通信业务 收 入 为 36 亿 美 元;
对地观测业务 收 入 为 20 亿 美 元。
2016年卫星服务业
总收入为 1047 亿美元,其中 卫星电视直播业务收入为 977 亿美元;卫星音频广播收入为 50 亿 美 元 ; 卫星宽 带 收 入 为 20亿美元。
截至2017 年7月 共14179076 景
微波 探测
图像 产品 防震 减灾 产量 评估 卫星 云图
区域 观测
环境 保护 大气 产品
海上 溢油 监测 科研 院所 海洋 科学 研究
海上 台风 监测
海洋 环境 预报 区域 海洋 应用
渔场 渔情 信息
国土资源部 国家林业局 环保部 农业部 卫星环境应用中心
发射服务业
2012—2016 年发射服务业收入情况
全球范围内的政府客户仍是发射收入 的主要来源,2016 年占比70%,与 2015 年占比69%基本相同。
,2016美国进行了18 次商业发射,欧 洲和中国表现强劲,中国在2016 年发 射20 次,2015 年为19 次;
2016 年全球收入增长约2 %,而 2015 年则下降9%。
地面设备制造业
2016 年地面设备制造业
收入为1134 亿美元。其 中,卫星导航设备收入为 846 亿美元,卫星电视等 设备收入为185 亿美元, 网络设备收入为103 亿美 元
2016 年卫星导航设备收 入同比增长8%,主要包 括:单机和车载设备;支 持移动设备位置服务的芯 片组;交通信息系统;应 用于航空、海事、测绘和 铁路的GNSS 电子设备。
全球卫星产业产值从2007年的1220 亿美元到2016 年的2610亿美元, 10 年间增长约2 倍。。

我国北斗卫星导航系统发展之路

我国北斗卫星导航系统发展之路
1、作为全球卫星导航系统核心供应商之一,将致力 于推动全球卫星导航系统建设和产业发展。 2、通过国际交流合作,将致力于实现与世界其他卫 星导航系统的兼容互操作,为用户提供更好的服 务。 3、融入国际民航、海事等标准体系,使北斗拥有其 他全球卫星导航系统全球应用的同等质量和同等 地位。
谢 谢!
L
O
0 1975
2015
2、服务性能:GPS导航信号发展情况 服务性能:GPS导航信号发展情况
Power Spectrum (dBW/Hz) -220 -230 -240 -250 1227.6 Frequency (MHz) 1575.42
原信号
P(Y)
C/A
Block IIA, 1990
Power Spectrum (dBW/Hz)
先进的导航信号方案
星间链路和自主运行
高精度星载原子钟技术
二、世界卫星导航竞争中的北斗
挑战一:建设高性能的北斗卫星导航系统 挑战一: 挑战二:建设高可靠的北斗卫星导航系统 挑战二: 挑战三:发展高效益北斗卫星导航系统 挑战三:
建设高可靠的北斗卫星导航系统,核心是 实现与世界其他全球卫星导航系统同等甚至更 优的可用性、连续性、完好性的系统指标,这 将是我国航天史上一项系统极为复杂、规模庞 大的可靠性工程。例如: 系统可靠性设计 星箭批产和高密度发射 大型复杂星座运行控制与管理
1227.6
Frequency (MHz)
1575.42
L5
Block IIF, 2010
1227.6 Frequency (MHz)
1575.42
L1C
Block III, 2013
L5
1227.6 Frequency (MHz)

国际卫星通信业务的发展现状及趋势

国际卫星通信业务的发展现状及趋势

国际卫星通信业务发展现状及趋势2021年6月目录第一章概述 (1)1.1 卫星固定通信业务 (1)1.2 卫星移动通信业务 (2)1.3 卫星广播通信业务 (3)第二章卫星通信的应用 (5)2.1 数据传输业务中的应用 (5)2.2 移动通信系统中的应用 (6)2.3 视频广播业务传输中的应用 (7)2.4 电话等交互式业务传输中的应用 (7)第三章卫星通信产业模式 (9)3.1 国际卫星通信产业模式 (11)3.2 中国卫星通信产业模式 (13)第四章卫星通信未来发展趋势 (15)4.1 卫星通信直接面向用户提供服务 (15)4.2 卫星固定、移动和广播通信业务差异性减小 (15)4.3 卫星通信网与地面网络形成立体通信网 (16)4.4 卫星通信网与地面网络形成四网融合 (16)4.5 宽带多媒体卫星通信加速发展 (16)4.6 卫星通信成为个人通信重要部分 (16)第五章发展卫星通信产业的重要意义 (18)第一章概述卫星通信是地球站之间或航天器与地球站之间利用通信卫星转发信号的无线电通信,主要包括卫星固定通信、卫星移动通信、卫星直接广播和卫星中继通信四大领域。

前三者是地球站之间利用通信卫星转发器转发信号的无线电通信,后者是航天器与地球站之间利用通信卫星转发器转发信号的无线电通信。

卫星通信是现代通信技术的重要成果,也是航天技术应用的重要领域。

它具有覆盖面大、频带宽、容量大、适用于多种业务、性能稳定可靠、机动灵活、不受地理条件限制、成本与通信距离无关等优点。

60多年来,它在国际通信、国内通信、国防通信、移动通信和广播电视等领城得到了广泛应用。

在经济、政治、文化领域中,卫星通信不仅有效地补充了其他通信手段的不足,更是在抢险、救灾、处理突发事件的应急通信中大有作为。

目前,世界上有实力的国家都在积极培育卫星通信应用的产业化和商业化进程。

卫星通信作为空间通信的一种重要形式,目前主要应用于卫星固定通信、卫星移动通信、卫星广播通信三大业务领域。

全球四大导航系统

全球四大导航系统

全球四大卫星定位系统目前,世界上只有少数几个国家能够自主研制生产卫星导航系统。

当前全球有四大卫星定位系统,分别是美国的全球卫星导航定位系统GPS、俄罗斯的格罗纳斯GLONASS系统、欧洲在建的“伽利略”系统、和中国的北斗卫星导航系统。

一、美国GPS长期垄断美国国防部从1973年开始实施的GPS系统,这是世界上第一个全球卫星导航系统,在相当长的一段时间内垄断了全球军用和民用卫星导航市场。

GPS全球定位系统计划自1973年至今,先后共发射了41颗卫星,总共耗资190亿美元。

GPS 原来是专门用于为洲际导弹导航的秘密军事系统,在1991年的海湾战争中首次得到实战应用。

随后,在科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争中大显身手。

从克林顿时代起,该系统开始应用在了民用方面。

现运行的GPS系统由24颗工作卫星和4颗备用卫星组成。

美国利用GPS获得了巨大的经济利益,多年来在出售信号接收设备方面赚取了巨额利润。

以1986年为例,当时一台一般精度的GPS定位仪价格5万美元,高精度的则达到10万美元。

现在价格虽然有所下降,但也可推算出20年来GPS“收获颇丰”。

以GPS为代表的卫星导航定位应用产业,已成为八大无线产业之一。

据美国国家公共管理研究院进行的调查评估表明,GPS的全球销售额将以每年38%的速度增长,2005年全球GPS市场已达到310亿美元。

长期以来,美国对本国军方提供的是精确定位信号,对其他用户提供的则是加了干扰的低精度信号——也就是说,地球上任何一个目标的准确位置,只有美国人掌握,其他国家只知道个“大概”。

在海湾战争时,美国还曾置欧盟各国利益不顾,一度关闭对欧洲GPS服务。

2003年3月20日,伊拉克战争爆发。

大批轰炸机、战斗机猛扑向伊拉克首都巴格达,用炸弹准确地将一座建筑彻底摧毁,行动代号:“斩首行动”;4月,一架B-1B“枪骑兵”轰炸机临时接到任务,用炸弹摧毁了另一座建筑。

他们的目标都是一个人:萨达姆侯赛因,他们所使用的炸弹都是一种:联合攻击炸弹(JDAM),这些炸弹之所以都能够精确的打击目标,是因为他们都是通过卫星定位来实现定位,提供这种定位服务的正是由24颗美国卫星组成的全球定位系统--GPS。

空间大地测量技术

空间大地测量技术

用测距码P2 采用CDMA信号调制技术;
1.3 北斗卫星导航系统(BDS)
发展战略: 第一步,2000年初步建成北斗卫星导航试验 系统; 第二步,2012年北斗卫星导航(区域)系统 将为中国及周边地区提供服务(发射14颗组 网卫星); 第三步,2020年全面建成北斗卫星导航系。
15
1.3 北斗系统
L10 =1602 MHz
18.66 MHz
-7-6 -5-4 „ „ 5 6 78
P-Code BPSK(5.11)
P-Code BPSK(5.11)
GLONASS
1237.83 MHz 1254.61 MHz
1592.95 MHz
RA
1611.61 MHz
C/A-Code BPSK(0.511)
3. 甚长基线干涉测量技术(VLBI)
3.甚长基线干涉测量技术(VLBI)

射电望远镜 射电望远镜是一种能接收和处理来自太空的无 线电信号的装置,由巨大的抛物面天线,高精度 的原子钟,数据接收和处理设备等组成。
灵敏度 是指射电望远镜“最低可测”的能量值,此值 越低,灵敏度越高。为提高灵敏度常用的办法有 降低接收 机本身的固有噪声、增大天线接收面积、 延长观测积分时间等。 框架定向和尺度

系统特点
无线电信号发射器安放在地面跟踪站上,多普勒 接收机安放在卫星上。

由法国空间研究中心(CNES)、法国大地测 量研究所(GRGS)和法国国家地理研究所 (IGN)共同研制
2.2 DORIS现状



DORIS提供了一种独立的低轨卫星定轨技 术,独立定轨径向精度3cm,与SLR、GPS 联合定轨~1cm;并具有实时定轨功能; 建立与维持国际地球参考框架ITRF,可测定 地面站精度达10~15mm;能以亚毫角秒的 精度来测定极移; IDS( International DORIS Service): /

GPS、GALILEO、BDS、GLONASS四大卫星定位系统的论述

GPS、GALILEO、BDS、GLONASS四大卫星定位系统的论述

GPS、GALILEO、BDS、GLONASS四大卫星定位系统得论述一、基本介绍➢GPS数量:由24颗卫星组成。

轨道:高度约20200公里,分布在6条交点互隔60度得轨道面上。

精度:约为10米。

用途:军民两用。

进展:1993年全部建成,正在实验第二代卫星系统,计划发射20颗。

➢GLONASS数量:24颗卫星组成;精度:10米左右;用途:军民两用;进展:目前已有17颗卫星在轨运行,计划2008年全部部署到位。

➢GALILEO数量:30颗中高度圆轨道卫星组成,27颗为工作卫星,3颗为候补;轨道:高度为24126公里,位于3个倾角为56度得轨道平面内;精度:最高精度小于1米;用途:主要为民用;进展:2005年12月28日首颗实验卫星已成功发射,预计2008年前可开通定位服务.➢BDS数量:3颗卫星组成,2颗为工作卫星,1颗为备用卫星;用途:军民两用;进展:前两颗分别于2000年与2003年发射成功。

二、系统组成❖空间部分➢GPS:GPS得空间部分就是由24颗卫星组成(21颗工作卫星;3颗备用卫星),它位于距地表20200km得上空,均匀分布在6 个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55°。

卫星得分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4颗以上得卫星,并能在卫星中预存导航信息,GPS得卫星因为大气摩擦等问题;随着时间得推移,导航精度会逐渐降低➢GLONASS:GLONASS系统采用中高轨道得24颗卫星星座,有21颗工作星与3颗备份星,均匀分布在3个圆形轨道平面上,每轨道面有8颗,轨道高度H=19000km,运行周期T=11h15min,倾角i=64、8°.➢GALILEO:如下图所示,30颗中轨道卫星(MEO)组成Galileo得空间卫星星座。

卫星均匀地分布在高度约为23616km得3个轨道面上,每个轨道上有10颗,其中包括一颗备用卫星,轨道倾角为56°,卫星绕地球一周约14h22min,这样得布设可以满足全球无缝隙导航定位.卫星得设计寿命为20年,每颗卫星都将搭载导航载荷与一台搜救转发器.卫星发射采用一箭多星得发射方式,每次发射可以把5颗或6颗卫星同时送入轨道。

全球四大卫星定位系统

全球四大卫星定位系统

船舶远洋导航和进港引水 飞机航路引导和进场降落 汽车自主导航 地面车辆跟踪和城市智能 交通管理 紧急救生 个人旅游及野外探险 个人通讯终端
GPS的其他应用 GPS的其他应用
1.电力,邮电, 2.准 1.电力,邮电,通讯等网络的时间同步 电力 2.准 3.准确频率的授入 1.各种 确时间的授入 3.准确频率的授入 1.各种 等级的大地测量, 2.道路和各种线 等级的大地测量,控制测量 2.道路和各种线 3.水下地形测量 4.地壳形变测量 路放样 3.水下地形测量 4.地壳形变测量 5.GIS应用 ,大坝和大型建筑物变形监测 5.GIS应用 6.工程机械 轮胎吊,推土机等) 工程机械( 7.精 6.工程机械(轮胎吊,推土机等)控制 7.精 细农业
欧洲“伽利略” 欧洲“伽利略”系统
伽利略定位系统( System), 伽利略定位系统(Galileo Positioning System), 是欧盟一个正在建造中的卫星定位系统, 欧洲版GPS GPS” 是欧盟一个正在建造中的卫星定位系统,有“欧洲版GPS” 之称,也是继美国现有的“全球定位系统” GPS) 之称,也是继美国现有的“全球定位系统”(GPS)及俄 罗斯的GLONASS系统外,第三个可供民用的定位系统。 GLONASS系统外 罗斯的GLONASS系统外,第三个可供民用的定位系统。伽 利略系统的基本服务有导航、定位、授时; 利略系统的基本服务有导航、定位、授时;特殊服务有 搜索与救援; 搜索与救援;扩展应用服务系统有在飞机导航和着陆系 统中的应用、铁路安全运行调度、海上运输系统、 统中的应用、铁路安全运行调度、海上运输系统、陆地 车队运输调度、精准农业。2010年 车队运输调度、精准农业。2010年1月7日,欧盟委员会 欧盟的伽利略定位系统将从2014年起投入运营。 2014年起投入运营 称,欧盟的伽利略定位系统将从2014年起投入运营。

神舟十一号成功发射作文_作文500字_优秀作文范文_

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神舟十一号成功发射作文神舟十一号载人飞行任务总指挥张又侠宣布:神舟十一号载人飞船发射任务取得圆满成功。

20xx年10月17日7时30分,我国成功发射神舟十一号载人航天飞船,接下来,小编跟你分享神舟十一号成功发射,一起来看看关于神舟十一号的作文。

神舟十一号成功发射作文篇【1】20xx年10月17日7时30分,点火,起飞,脱离大气层……一切都那么顺利。

这次神舟十一号的任务是和天宫二号对接,它一定能完成祖国交给它的任务的!神舟十一号飞船是中国“神舟”号系列飞船之一,它是中国第六艘搭载太空人的飞船。

飞船由推进舱、返回舱、轨道舱和附加段组成。

升空后再和目标飞行器天宫二号对接,并对其进行短暂的有人照管试验。

对接完成之后的任务将是打造太空实验室。

任务将是对“神九”载人交会对接技术的“拾遗补缺”。

飞船搭载两位航天员飞向太空,将在轨飞行30天,并首次开展我国航天员太空授课活动。

飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成,景海鹏担任指令长。

中国,上个世纪初还是一个落后的国家,经常被其他国家欺负,被别人抢了属于自己的东西。

但是我们的国家却有一群顶天立地不屈不饶的人,他们有着梅花一样坚强的精神。

哦,是他们创造出了现在的中国;是他们决定了中国的未来;也是他们帮助中国一步步走向成功!中国原本是一个不起眼的国家,但现在,神舟十一号发射了,神舟十一号空间成功交会对接,接下来还有神舟十二号……中国发射了那么多次火箭,每一次都创造出完美的奇迹!作为中国人,我深深地为自己的祖国感到自豪!让我们中小学生了解了微重力环境下物体运动的特点,了解液体表面张力的作用,加深对质量、重量以及牛顿定律等基本物理概念的理解。

神舟十一号空间交会对接,预示着我国为来空间站的建设又迈出了坚实的一步。

象征着我国航天事业快速发展。

体现了我国科技的发达,国家的繁荣昌盛。

祝愿远在太空的宇航员叔叔们能够凯旋归来! 神舟十一号成功发射作文篇【2】神舟十一号载人飞船于10月17日7时30分发射,这不仅是航天工业领域的一项壮举,更开启了我国航天军工领域的资本新篇章。

2024年全球航天事业取得巨大进展

2024年全球航天事业取得巨大进展

深空探测技术发展趋势
新型推进技术不断涌现
随着离子推进、霍尔推进等新型推进技术的 不断发展,未来深空探测器的速度和效率将 得到显著提升。
人工智能技术在深空探测中 的应用
人工智能技术将在深空探测中发挥越来越重要的作 用,包括自主导航、数据处理、故障预测等方面。
深空探测国际合作加强
面对深空探测的巨大挑战和成本,各国纷纷 加强国际合作,共同推进深空探测事业的发 展。
火星基地建设规划启动
随着火星探测任务的深入进行,各国开始着手规划火星基地建设。初步规划包括基地选址、基础设施建设、生活保障 系统设计等,旨在为未来的火星殖民和开发奠定基础。
国际合作推动火星探测与基地建设
火星探测与基地建设需要巨大的投入和技术支持,国际合作显得尤为重要。各国在火星探测和基地建设 方面积极开展交流与合作,共同推动人类探索火星的进程。
2024年全球共进行了超过200次的发 射任务,相较于以往年份有了显著增 长。
商业公司进行的发射任务占比超过了 50%,成为推动全球航天发射活动的 主要力量。
任务类型多样化
除了传统的卫星发射任务外,还涌现 出许多新型任务,如太空旅游、在轨 服务、深空探测等。
新型运载火箭研发进展
可重复使用火箭技术取得突破
木星及其卫星探测成果
1 2
木星内部结构研究取得进展
通过对木星引力场、磁场等数据的分析,科学家 们揭示了木星内部的结构和动力学特征,增进了 对这颗巨大行星的认识。
木卫二冰下海洋探索
探测器在木卫二上发现了可能存在冰下海洋的证 据,这一发现为寻找外星生命提供了新的方向。
3
木星系统科学研究深入
通过对木星及其众多卫星的综合探测,科学家们 对木星系统的形成和演化有了更深入的理解。
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可实现区域通信及全球个人移动通信是卫星通信的最大优势所在。也正因为此,世界各国竞相争夺卫星轨道这种稀缺资源,除了向国际电联提交数量众多的申报资料外,更是利用国际电联“先登先占”的原则抢先发射卫星,尽早抢占卫星轨道资源。
有关专家指出,在轨卫星的数量显著增多,一方面表明卫星应用越来越广泛,在各国经济社会发展和国防建设中发挥着越来越重要的作用。另一方面也表明世界各国对卫星频率和轨道资源的争夺日趋激烈。在这样的国际大环境下,如何突破制约我国空间技术应用发展的资源瓶颈,有效满足我国卫星应用和航天事业发展所需的卫星频率和轨道资源,是摆在我国无线电主管部门面前2012年8月,全球在轨卫星突破1000颗大关,达到1016颗,包括静止轨道卫星424颗,非静止轨道卫星592颗。
卫星已在通信、广播电视、气象、导航、地球探测、遥感、科研、军事等领域实现广泛应用。在通信、特别是应急通信方面,卫星有着地面通信手段不可比拟的优势。“三颗静止轨道通信卫星就可以覆盖全球除两极以外的地区,因此,卫星通信拥有广阔的覆盖区域,能轻松实现远距离通信,而且不受地理条件限制,无论是在城市还是乡村、山区、沙漠,都可以建立卫星通信车,实现卫星通信。”
据介绍,通信卫星的轨道有静止和非静止两种。静止轨道是指距离地球赤道上空大约35780公里的一条圆形轨道弧,在这条轨道上自西向东运行的物体,包括空间飞行器,运行周期是24小时,与地球表面观察者是相对静止的。非静止轨道一般指距离地球表面300公里以上,地球静止轨道高度以下的多条轨道,在这种轨道上运行的卫星,对地面观察者来说,是相对运动的。
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