主轴精度检测国内外发展现状


 发布时间:2021-05-13 13:20:15

他先后创新突破了“高精度定轨”、“精确返回控制”、“地月转移轨道控制”等二十多项具有自主知识产权的关键飞控技术,填补了国内空白,达到世界先进水平。17年前,当神舟一号飞船遨游苍穹时,谢剑锋和他的团队把轨道精度做到了百米量级。5年前,面对被称作“太空穿针引线”的空间交会对接任务,他

为解决境外卫星数据传输通道问题,研制团队攻克了星座星间链路技术,采取星间、星地传输功能一体化设计,实现卫星与卫星、卫星与地面站的链路互通。这项“绝技”还能让卫星“兄弟”在太空中相互测距,自动“保持队型”。稳度:北斗三号组网卫星的“维稳六招”想要为全人类提供时间坐标和空间坐标,北斗卫星导航系统的连续性和稳定性十分重要。中国航天科技集团五院北斗三号卫星总指挥迟军总结出北斗三号“维稳六招”:在卫星元器件的选择上设置更高门槛;赋予卫星自主修复功能;软件检测进行更多保障;“软硬兼施”保证服务不中断;提高卫星抗干扰能力;科学加强卫星地面试验验证。

——对接轨道远导控制策略设计与验证复杂。为适应空间站交会对接任务中目标飞行器不进行调相的控制需求,神舟十一号飞船需具备在初始相位差、入轨远地点高度的一定范围内进行交会对接的能力。北京飞控中心需重新设计远导控制策略,并对应急控制策略进行相应调整。——短弧段快速测定轨精度要求高。神舟十一号远距离导引第5次控制与自主导引段第一脉冲控制的时间间隔仅为2圈,定轨时间仅1圈,对短弧段定轨精度提出了更高的要求。——返回前快速轨道控制要求高。

刘亮介绍,探测引力波有多种手段,采用激光干涉仪探测,需要三颗卫星,空间冷原子干涉仪只需要两颗卫星,技术难度和成本都有所降低。同时,空间冷原子钟还能测量引力红移。根据广义相对论,时间没有统一的概念,在火星、月球等不同的引力场里,时间都是不一样的。“如果天上有个原子钟,地面也有个原子钟,那么一比较,就知道时间相差多少,然后利用这个时间差就可以测量引力红移。”刘亮说。在不远的将来,空间冷原子钟的发展或许能让科幻世界的诸多猜想得到明确的解答。

冷原子技术则是用激光的方法将原子温度从室温降低到接近绝对零度。对这些几乎不动的原子进行测量,结果会更加准确。”刘亮解释道。② 应用广泛的实用钟空间冷原子钟可以在太空中对其他卫星上的星载原子钟进行无干扰的时间信号传递和校准,从而避免大气和电离层多变状态的影响,使得基于空间冷原子钟授时的全球卫星导航系统具有更加精确和稳定的运行能力。同时冷原子技术的发展大幅度提高了许多实验的精度,使原来不可能进行的实验成为可能。比如在开展深空导航定位方面,若是能在空间合适的位置放置高精度原子钟,就可以实现大尺度的高精度导航。

科技日报讯 (记者葛进)中国科学技术信息研究所27日召开发布会宣布,由该所与日本科学技术振兴机构、京都大学共同开发的中日科技论文机器翻译系统研制成功。近年来,随着人们对机器翻译的期待不断高涨,研制反应更快、精度更高的翻译系统显得越来越迫切。为此,日本科学技术振兴机构、京都大学与中国科学技术信息研究所开展长期合作,首先构建了以科技论文为基础的400多万条高品质中日双语数据库,之后采用了日本科学家研制的神经元网络翻译引擎对这些数据库进行学习。

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