星基增强基带芯片“天琴”亮相 降低用户一半成本


 发布时间:2021-05-13 14:44:09

因此,北斗三号实现了下行导航信号升级与改造等关键技术方面的突破,实现了与北斗二号下行导航信号的平稳过渡。精度+稳度卫星再升级“要求高、任务难,就得解放思想、大胆创新。”中国航天科技集团公司五院529厂工艺人员李昊的一句话,也是无数参与北斗工程的科研团队凝聚的共识。北斗三号组网卫星

因此,北斗三号实现了下行导航信号升级与改造等关键技术方面的突破,实现了与北斗二号下行导航信号的平稳过渡。精度+稳度 卫星再升级“要求高、任务难,就得解放思想、大胆创新。”中国航天科技集团公司五院529厂工艺人员李昊的一句话,也是无数参与北斗工程的科研团队凝聚的共识。北斗三号组网卫星的新意不胜枚举,比如首次尝试正样双星同时体验热真空试验考核,首次设定有效载荷系统在轨重构功能等,后续将配置稳定度为10的负15次方的新研国产氢原子钟。更难得的是,研制者们尝试改变生产模式,为卫星批量化生产铺平道路。他们将以往所有物料齐套后统一复合的生产方式“化整为零”,促成双星同步生产,还把热管产品研制生产周期缩短了一半以上。中国航天科技集团五院开发的脉动式AIT(总体、总装、测试)生产线也极大地提高各类资源利用率,目前已具备峰值15颗星并行总装的能力,成为北斗全球导航系统建设的又一重保障。(完)。

此外,激光光束质量及光学系统效率,影响激光实际发射能量和质量。研究团组针对以上问题,自主研发了共光路月球激光测距系统用于收发转换的转镜,很好地实现了光路收发转换。研究团组提出,可建立局部指向修正模型,以进一步提高望远镜的指向精度。他们利用沿月球轨道周围一定数量的恒星,在每次激光测月前作局部指向修正模型改正,以保证在观测目标轨道区域内望远镜实现角秒量级的高指向精度。2017年,中科院云南天文台1.2米望远镜光学系统升级改造后,提高了光学系统效率,为月球激光测距打下良好的基础。

按计划,到2020年,将建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统,届时北斗定位导航将覆盖全球。据北斗卫星导航系统总工程师孙家栋透露,随着北斗系统的发展,其用户范围将拓展到国家的电力、金融、通信等各个领域,与普通百姓的生活密切相关。“北斗志在将中国用户从GPS手中抢回来”,北斗卫星导航系统工程副总设计师李祖洪认为,到了2020年肯定每个人的生活离不开北斗。中国社科院国际问题专家叶海林对此表示,中国这么庞大的经济圈,拥有了自己的全球定位系统后,就有可能将这一市场夺回来。

据中科院团队在英国《自然·通讯》杂志上发表的论文,在近两年时间里,冷原子钟完成了全部既定在轨测试任务,团队成功验证了在空间环境下高性能冷原子钟的运行机制与特性,同时实现了天稳定度7.2乘以10的负16次方的超高精度。论文通讯作者、中科院上海光学精密机械研究所研究员刘亮对新华社记者说:“目前在天上应用的原子钟都是热原子钟,其最高天稳定度在10的负15次方量级,我们是用冷原子钟,因此可以获得更高精度。”冷原子钟把原子某两个能级之间的跃迁信号作为参考频率输出信号,同时利用激光使原子温度降至接近绝对零度(约等于零下273.15摄氏度),使原子能级跃迁频率受到更小的外界干扰,从而实现更高精度。研究团队表示,这种能在空间环境下可靠运行的高精度原子钟应用于导航定位系统将会提升系统自主运行能力、提高导航定位精度;在基础物理研究方面,对推进基本物理常数测量、广义相对论验证等的发展具有重要意义。刘亮说:“我们将把这类冷原子钟小型化,从而可应用于卫星,不久的将来这类原子钟将应用于北斗导航系统,未来北斗导航卫星上的原子钟性能有望比目前提高一个数量级。”。

“认星先从北斗来,由北往西再展开。”小时候,长辈们总是教孩子们辨认北斗星,只要找到了北斗星,就找到回家的路。如今,城市的灯光湮没了星光,许多人开始习惯于借助GPS系统来确定方向。由美国国防部开发的GPS卫星导航系统在全球独领风骚,已经渗透到了我们生活的各个方面。虽然儿时的北斗星光已经在记忆里越行越远,但一颗新的“北斗星”却在天空中成长。2011年12月27日起,我国自主研发的北斗卫星导航系统开始在我国及周边部分地区试运行。

“如何交换呢?就是他们给仪器,我们必须给他们原始数据。这是非常霸道无理的要求,意味着可能拱手送出国家机密!”罗俊说,经历这件事后,引力中心更加坚定了要走独立自主的研究道路——自主设计实验路线、自主制定测量方案、自主研发仪器设备。引力实验中要用到一种特殊的钢球,每个球的圆度要精确到1微米,而能买到的这种球最好精度在5到10微米。引力中心副研究员薛超介绍,试了很多办法都失败了,只好自己慢慢地磨,光一个球就磨了九个月,精度最终达到了0.8微米。

神舟十一号顺利升空,今天凌晨在距地面393公里的轨道高度与天宫二号进行自动交会对接。地面科技人员是如何判断变轨效果是否符合预期,又是怎样准确掌握飞船的轨迹,引导飞船和天宫二号进行交会对接的呢?带着这些疑问,记者走进了北京航天飞行控制中心(以下简称飞控中心)轨道技术保障机房。定轨软件世界领先轨道技术保障机房内,除了敲击键盘的清脆声响,所有人都在屏气凝神等待。轨道计算主任设计师张宇和他的同事们坐在计算机前,全神贯注地盯着屏幕上一行行闪烁的数据,十指灵活地敲击着键盘:数据整理、轨道计算、初轨筛选……一行行程序命令输入进去,海量的火箭遥测数据在飞快地运行计算,几分钟后,飞船初轨根数的结果顺利报了出来。

这是基于冷原子的空间量子传感器领域发展的一个重要里程碑,为空间超高精度时间频率基准的重大需求以及未来空间基础物理前沿研究奠定了坚实的科学与技术基础。该成果也于7月24日作为亮点文章在线发表在国际重要学术期刊《自然·通讯》上。2016年9月,天宫二号空间实验室成功发射并顺利进入运行轨道。由中国科学院牵头负责的载人航天工程空间应用系统在天宫二号上开展了14项体现国际科学前沿和高技术发展方向的空间科学与应用任务,其中包括世界首台太空运行的冷原子钟。冷原子钟是把原子某两个能级之间的跃迁信号作为参考频率输出信号的高精度时钟,同时利用激光使原子温度降至绝对零度附近,使原子能级跃迁频率受到更小的外界干扰,从而实现更高精度。在微重力环境下运行高精度原子钟则具有更重要意义,不仅可以对基本物理原理开展验证实验,也可发展更高精度的导航定位系统。吴月辉。

“平时我制作量具,这是份精细的工作,要求技术全面和精湛。因为量具就是干活的尺子,就是一个标准,量具不合格,做出来的产品肯定也不合格,所以要求我们做量具的人在精度上要把握得很精准。”张新停说。为了追求精度,练好技术,张新停想尽一切办法进行训练,他尝试在白纸、鸡蛋等常见的东西上打孔,鸡蛋打孔的绝活就此练就。在谈到对工匠精神的理解时,张新停说,除了专注、精益求精外,工匠精神的重要内涵还应该包括善于创新,只有不断创新,追求极致,才能达到常人难以企及的高度和境界。“震撼!”有观众对记者表示,大国工匠身上的这种钻研精神值得学习,跟钻头一样,不断探索创新。(完)。

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