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    我國可重復使用試驗航天器成功著陸

    我國在酒泉衛星發射中心成功發射的可重復使用試驗航天器,在軌飛行268天后,于9月6日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功,標志著我國可重復使用航天器技術漸趨成熟,后續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。......閱讀全文

    航天器雷達簡介

    航天器雷達 (spacecraft radar) 裝載在航天器上的雷達,常用于跟蹤、控制、引導和探測等目的,由機載雷達發展而來。航天器常載有多種雷達,按應用功能區分有:空間交會雷達、著陸雷達(包括登月雷達)、探測雷達和射頻敏感器等。射頻敏感器用于航天器姿態控制(見航天器姿態敏感器)。用以對地球、

    俄提出高效控制航天器方法

    俄羅斯科研人員發現了航天器在復雜機動時自我修正軌跡的物理機制,這種機制將可避免不必要的航向變化和過高的燃料花費,是一種控制航天器的新型高效方法。相關研究近日發表在《國際非線性力學雜志》上。 任何在自然狀況下處于失重狀態的物體都會繞著最近的天體在軌道上運動,同時繞著自己的質心旋轉。為了在太空中旅行

    NASA新系統能水平發射航天器

      據阿根廷《21世紀趨勢》周刊網站9月15日報道,美國航天局(NASA)肯尼迪航天中心在新一代航天器發射系統的研制方面取得了重大進步,航天中心的專家研發出一種在電氣化跑道上水平發射航天器的新系統。  除了發射航天器,新系統的先進技術還可用于提高城市輕軌和商用航天器等各種交通運輸系統的性能

    航天器助人類首次-“看清”-太陽南極

    近日,歐洲空間局與美國宇航局聯合開展的“太陽軌道飛行器”任務,首次進入了一個傾斜軌道,使航天器能夠拍攝到罕見的太陽極地區域圖像,標志著人類第一次觀測到了太陽南極的大片區域。拍攝太陽兩極非常具有挑戰性,因為航天器必須離開黃道面,即太陽系中大多數天體運行所處的一個扁平平面。“太陽軌道飛行器”正是這樣做的

    “微型載人航天器”如何護航太空漫步?

    航天員乘組執行出艙任務時,身著的是我國自主研制的“飛天”艙外航天服。艙外航天服就是一個微型的載人航天器,它除了要在外太空環境中保護航天員的安全外,還要兼顧穿著的舒適性和航天員空間行走和空間作業的便利性。“飛天”艙外航天服究竟包含了哪些新的功能?能支持多久的出艙時間?航天員穿著它作業是否舒適?中國航天

    為航天器搭建天地“生命線”

    2022年10月31日15時37分,中國“天宮”空間站夢天實驗艙搭乘長征五號B遙四運載火箭,在海南文昌發射場點火升空。自1992年立項以來,中國載人航天工程按照“三步走”戰略開展空間站建設。隨著夢天實驗艙正式入軌運行,我國將真正建成由天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙、載人飛船和貨運飛船五個模塊組成

    航天器用低頻電纜網設計案例(一)

    航天器的低頻電纜網是航天器總體電路分系統的重要組成部分,其主要功能包括:① 實現航天器各電子設備間供電與信號的傳輸。② 為電子設備和“地”之間建立低阻抗電傳導通路。③ 提供航天器與運載火箭及與地面測試設備的電氣接口。④ 實施對航天器火工品、太陽電池陣驅動機構、蓄電池組等的安全保護。本篇對某航

    航天器用低頻電纜網設計案例(三)

    四、電纜的分支設計電纜的分支設計主要根據各分機或設備在整星上的安裝位置而定,綜合考慮信號有無隔離要求、空間是否允許、線束固定點位置、是否便于插拔等因素。分支設計還應重點考慮電磁兼容性要求,盡量減少耦合干擾:電纜線束布局應使耦合最小化,盡可能減小信號和干擾對環境的輻射及電磁環境對電纜的影響,合

    為航天器搭建天地“生命線”

    2022年10月31日15時37分,中國“天宮”空間站夢天實驗艙搭乘長征五號B遙四運載火箭,在海南文昌發射場點火升空。 自1992年立項以來,中國載人航天工程按照“三步走”戰略開展空間站建設。隨著夢天實驗艙正式入軌運行,我國將真正建成由天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙、載人飛船和貨運飛船五個模

    美航天器即將撞擊“無辜”小行星

    9月26日,在距離地球1100萬公里的地方,一架自動售貨機大小的航天器將以每秒6公里的速度撞擊一顆直徑160米的“無辜”小行星Dimorphos。這一即將到來的“暴力”行動,是人類有史以來首次對行星防御任務進行實地測試,即美國宇航局(NASA)雙小行星重定向測試(DART)。DART任務團隊最近首次

    德國研制“Shefex-Ⅱ”銳邊航天器

      德國航空航天中心近日發表公報說,該中心正在研制一種使用表面主動冷卻技術的“Shefex-Ⅱ”銳邊航天器,目的是提高航天器返回大氣層時的安全性并降低維護成本。   與美國航天飛機圓桶狀的機身不同,德國航空航天中心正在研制的“Shefex-Ⅱ”型實驗航天器(Shefex是“銳邊飛行實驗”的英文縮

    航天器用低頻電纜網設計案例(二)

    二、 導線/電纜線的選擇選用航天用導線的一般要求如下:① 導線抗輻射指標應滿足航天器對應軌道的軌抗輻射要求。② 導線護套材料在真空環境下應具有低揮發性,防止揮發物污染航天器光學鏡頭。③ 不得使用聚氯乙烯絕緣的電纜線。④ 導線根數一般都不少于19股,具有良好的柔軟性和成束后的可彎曲性。此外,導

    碘動力航天器首次完成在軌測試

      英國《自然》雜志18日發表的一項工程學研究指出,在電推進系統中使用碘而不是更貴也更難儲存的氙氣,或能提升航天器的性能。研究結果凸顯出碘作為航天業替代推進劑的優勢。  電推進系統通過電力將推進劑轉化為推力。作為當前的主流推進劑,氙氣存在稀少、需要專用加壓設備才能存儲以及商業生產成本高等問題。為保證

    印度開發航天器熱障涂層噴涂新技術

      據印度教徒報消息,位于印度焦代普爾的噴涂設備公司(MEC)首席科學家泰勒近期在《國際陶瓷》(Ceramics International)發表一篇文章,引起美國宇航局(NASA)專家的興趣。   文章介紹說,泰勒發明了一種利用等離子脈沖(APS)噴鍍釔穩定氧化鋯(YSZ)形成含垂直裂紋熱障涂層的

    核廢料助航天器探索宇宙更深處

      英國《自然》網站在近日的報道中指出,當地時間11月22日至23日在巴黎召開的歐洲空間局(ESA)理事會會議上,ESA同意資助名為“使用放射性同位素能源的歐洲設備”(ENDURE)的計劃。該計劃旨在開發由放射性同位素镅-241提供電能的裝置,以替代現有的钚-238電池,助力歐盟探索月球及更遙遠的地

    我國成功發射可重復使用試驗航天器

    記者從有關部門獲悉,2022年8月5日,我國在酒泉衛星發射中心,運用長征二號F運載火箭,成功發射一型可重復使用的試驗航天器,這是長征二號F運載火箭第18次執行發射任務。

    張嶠:幫中國最重航天器“升級換代”

    光是針對問天實驗艙的交會對接任務和一個兩艙一字形構造任務,我們就準備了近4000條故障模式對策,以確保在故障出現的第一時間,我們能夠準確定位和識別,并及時處置。張嶠中國航天科技集團有限公司第五研究院問天實驗艙總體系統主任設計師 發射、入軌、成功對接、航天員進駐問天實驗艙……7月24日14時22分

    SpaceX衛星拼車發車,105個航天器上天

    美國東部時間1月13日10時25分,獵鷹9號火箭搭載105個商業和政府航天器,在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地執行SpaceX第三次專屬拼單發射任務“運輸者3號”(Transporter-3)。 去年1月,SpaceX首次拼車專列“運輸者1號”(Transporter-1)任務一箭143星,創

    我國成功驗證大型航天器回收關鍵技術

      在我國以往的載人航天活動中,回收的神舟飛船載人艙重量約為3.5噸。記者22日從中國航天科技集團五院508所了解到,該所研制的大型群傘系統和大載重著陸緩沖系統結合,可將回收重量增加到7噸以上,與美國新一代獵戶座飛船達到同一水平。  近日,該所采用直升機外掛投放7噸級模型的方式,成功進行我國首次大型

    仿生復合膜-或成航天器防護“新裝”

      科技日報訊 (記者吳長鋒)記者11月29日從中國科學技術大學了解到,該校俞書宏院士團隊受天然珍珠母“磚—泥”層狀結構的啟發,研制出一種新型航天器外層防護材料——聚酰亞胺—納米云母復合膜。這種新材料由于采用了獨特的仿生設計,其力學性能和空間極端環境耐受性均得到顯著提升,有望取代現有的聚酰亞胺基復合

    我國成功發射可重復使用試驗航天器!

    2022年8月5日,我國在酒泉衛星發射中心,運用長征二號F運載火箭,成功發射一型可重復使用的試驗航天器,這是長征二號F運載火箭第18次執行發射任務。試驗航天器將在軌運行一段時間后,返回國內預定著陸場,其間,將按計劃開展可重復使用和在軌服務技術驗證,為和平利用太空提供技術支撐。

    首屆“領航杯”航天器科技創新設計大賽落幕

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500790.shtm5月16日,首屆“領航杯”航天器科技創新設計大賽決賽暨中國火箭系列IP發布會在京舉辦。本次大賽圍繞“可重復使用航天運載器”主題,共有來自清華大學、北京航空航天大學、北京理工大學等全國多

    我國可重復使用試驗航天器成功著陸

      我國在酒泉衛星發射中心成功發射的可重復使用試驗航天器,在軌飛行276天后,于5月8日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功,標志著我國可重復使用航天器技術研究取得重要突破,后續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

    NASA擬用航天器把小行星撞離軌道

    當地時間9月22日,據美國有線電視新聞網(CNN)報道,人類有史以來第一個行星防御任務即將執行。 執行美國國家航空航天局(NASA)的“雙小行星重定向測試”(DART)任務的航天器將于9月26日撞擊小行星“迪莫弗斯”,以嘗試改變其運行軌道。如果成功,這項任務將使“殺手小行星”偏離地球成為可能。

    我國可重復使用試驗航天器成功著陸

      我國在酒泉衛星發射中心成功發射的可重復使用試驗航天器,在軌飛行268天后,于9月6日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功,標志著我國可重復使用航天器技術漸趨成熟,后續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

    中國2011年將發射20多顆航天器和衛星

      備受矚目的“天宮一號”目標飛行器將于近期發射。記者從有關部門獲悉,目前“海洋二號”衛星有望于8月中下旬發射,而“資源三號”、“中巴地球資源衛星02C星”等多顆衛星也將在年內升空,預計今年全年發射的航天器和衛星總數將達到20多顆,可謂航天發射“高產”年。  僅今年7月,我國就實

    我國可重復使用試驗航天器成功著陸

    ? 我國在酒泉衛星發射中心成功發射的可重復使用航天器,在軌飛行2天后,于9月6日成功返回預定著陸場。? 這次試驗的圓滿成功,標志著我國可重復使用航天器技術研究取得重要突破,后續可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。

    中國首次成功實施航天器繞飛交會試驗

      北京時間6月25日上午,天宮一號與神舟十號組合體成功分離,神舟十號飛船從天宮一號目標飛行器上方繞飛至其后方,并完成近距離交會。中國首次成功實施航天器繞飛交會試驗,達到了預期效果。  7時05分,天宮一號與神舟十號組合體順利分離,神舟十號撤離至距天宮一號相對一定距離處。隨后,神舟十號按照

    美開發出航天器細菌快速檢測新技術

      新華網洛杉磯10月23日電(記者高原) 美國航天局科研人員最近開發出一種能快速檢測航天器細菌的新技術。這項技術也能同時運用于軍事、醫療、制藥等領域,如檢測可引發炭疽病的炭疽桿菌。   美航天局下屬噴氣推進實驗室的科研人員在10月刊的《微生物》雜志上報告說,這項新技術能找到構成細菌芽孢的主要物質

    北京航天飛控中心:航天器“體檢”進入“快”時代

      隨著探月工程三期再入返回飛行試驗器踏上地月轉移的征途,一組組反映其各系統運行狀態的“生理參數”,匯集到北京航天飛行控制中心。這里,遙測崗位的科技人員正用一套自行研發的軟件系統破譯、輸出、監控這些參數,為飛行試驗器做著“體檢”。該中心專家介紹,該軟件系統包含遙測快速處理、信息快速監控和故障快速診斷

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