Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Как следует из изложенного, процесс холодной прокатки вакуумноплотной фольги из бериллия осуществить нелегко, для этого требуются тщательная подготовка исходного материала и высокоточное специальное оборудование, позволяющее устанавливать зазоры между валками, согласно данным табл. 6.3. Подтверждением возможности получения холоднокатаной бериллиевой фольги высокого качества является тот факт, что рентгеновское оборудование, установленное на отечественных космических аппаратах серий Венера и Вега , было оснащено именно такого рода материалом.  [c.287]


Целевая аппаратура космических аппаратов серии Its  [c.103]

Запуски космических аппаратов серии SSR запланированы на 1998-й и 2000 гг. На борту этих спутников будет установлена камера на ПЗС IIS, предназначенная, прежде всего, для контроля состояния растительного покрова.  [c.119]

Отдельные приборы дистанционного зондирования, методики обработки и интерпретации поступающей информации, а также особенности практического применения спутников первого поколения Ресурс-01 отрабатывались на космических аппаратах серии Метеор-Природа . Основным отличием спутников типа Ресурс-01 от своих предшественников является возможность передачи с борта ИСЗ цифровых изображений, благодаря чему потребителям стали доступны не только многозональные фотографии земной поверхности, но и оцифрованные снимки на магнитных лентах.  [c.122]

Рис.2.22. Космический аппарат серии Ресурс-01 . Рис.2.22. Космический аппарат серии Ресурс-01 .
Аппаратура дистанционного зондирования космических аппаратов серии Ресурс-0  [c.123]

Прием и регистрация данных дистанционного зондирования, передаваемых космическими аппаратами серии Ресурс-0 , осуществляется в Главном (Обнинск) и региональных (Новосибирск и Хабаровск) центрах приема, регистрации и первичной обработки данных Росгидромета, а также при помощи персональных станций приема информации ДЗЗ (гл. 10).  [c.126]

Начало штатной эксплуатации российской метеорологической системы на базе космических аппаратов серии Метеор датируется 1969 годом, когда на орбиту был выведен первый спутник первого поколения Метеор-1-1 . Этому предшествовали трехлетние испытания, на протяжении которых на орбиту выводились опытные образцы метеорологических спутников серии Космос . Космические аппараты второго поколения типа Метеор-2 начали эксплуатироваться с 1975 г., ИСЗ третьего поколения типа Метеор-3 — с 1984 г. К настоящему времени по программе МЕТЕОР запущено более 50 космических аппаратов. Вывод на орбиту первого спутника очередной серии Метеор-ЗМ запланирован на 1998 г.  [c.182]

Аппаратура дистанционного зондирования, устанавливаемая на космических аппаратах серии Метеор  [c.183]

Рис.4.3. Космический аппарат серии Метеор-3 . Рис.4.3. Космический аппарат серии Метеор-3 .

Аппаратура изучения потоков солнечного излучения ИСП устанавливается на двух последних космический аппаратах серии Метеор третьего поколения Метеор-3-7, -8 и на спутниках четвертого поколения типа Метеор-ЗМ . Аппаратура обеспечивает анализ излучений в широком диапазоне спектра от 0.1 до 100 мкм.  [c.185]

Космические аппараты серии Gms  [c.213]

Рис.5.13. Космический аппарат серии Gms Рис.5.13. <a href="/info/397751">Космический аппарат</a> серии Gms
Первым американским лунником, достигшим Луны, был стартовавший 30 января 1964 г. космический аппарат Рейнджер-У1 весом 365 кг. 2 июня 1966 г. совершил мягкую посадку на поверхность Луны американский космический аппарат Сер-вейор-1 .  [c.431]

На всех космических аппаратах серии Spot устанавливается радиомаяк с частотой излучения 8307 МГц и шириной спектра 100 кГц, предназначенный для облегчения наведения приемной антенны земной станции на ИСЗ.  [c.94]

Космические аппараты сбора данных серии S D (Satelites de oleta de Dados) выводятся на орбиту высотой около 750 км с наклонением 25 и периодом обращения 100 мин. ИСЗ массой 115 кг выполнен в виде восьмиугольной призмы высотой 1 м и диаметром 0.7 м. Панели солнечных батарей, размещенные на боковых стенках и основаниях призмы, обеспечивают мощность, выдаваемую в нагрузку, до 60 Вт. В области тени электропитание обеспечивается никель-кадмиевой батареей емкостью 8 Ач. Спутник стабилизирован вращением со скоростью 120 оборотов в минуту вокруг оси, ориентация которой выбирается несовпадающей с направлением на Солнце, что позволяет избежать перегрева оснований ИСЗ. Стоимость одного космического аппарата серии S D составляет  [c.118]

Российские космические аппараты серии Ресурс-0 оснащаются аппаратурой высокого и среднего разрешения, обеспечивающей съемку поверхности Земли в нескольких спектральных диапазонах. В настоящее время информационные возможности отечественной системы на базе ИСЗ Ресурс-0 сопоставимы с возможностями американской системы ДЗЗ LANDSAT. Разработка и создание космических аппаратов серии Ресурс-О осуществляются во ВНИИ Электромеханики (Москва).  [c.122]

Бортрвой информационный комплекс космического аппарата серии Ресурс-01 предназначен для получения, формирования, уплотнения и передачи на наземные пункты приема информации дистанционного зондирования, полученной в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. В состав бортового информационного комплекса входят бортовая измерительная аппаратура (БИА) и бортовая информационная система (БИС). В свою очередь, БИА включает  [c.123]

Космические аппараты серии Radarsat (Radar Satellite) предназначены для глобального всепогодного сбора информации о состоянии ледового покрова, океана, лесных массивов, для оценки урожая и изучения геологических образований.  [c.147]

Комплекты целевой аппаратуры, устанавливаемой на современных космических аппаратах серии Noaa  [c.169]

Всего планируется последовательно вывести на орбиту три космических аппарата серии Metop (запуски в 2001, 2005 и 2010 гг.), которые будут обеспечивать страны Западной Европы метеорологическими данными с  [c.179]

Всего запланировано вывести на орбиту четыре космических аппарата серии FY-1, причем первые два ИСЗ (FY-1A и FY-1B) были запущены с испытательной целью, а два последующих (FY-1 и FY-1D) будут обеспечивать поступление оперативной метеоинформации китайским и зарубежным потребителям. Первый испытательный спутник FY-1A 7 сентября 1988 г. был выведен на орбиту с высотой 881 х 904 км, наклонением 99.13° и послеполуденным временем пересечения экватора. 3 сентября 1990 г. на орбиту высотой 886 х 900 км и с наклонением 98.9" был запущен очередной космический аппарат FY-1B. Запуски были осуществлены при  [c.180]

Спектрометр ультрафиолетового диапазона БУФС-4 устанавливается на космических аппаратах серии Метеор-ЗМ и предназначен для измерения профилей концентрации озона в атмосфере. Радиометр будет иметь 12 каналов в участке спектра 0.25—0.35 мкм и обеспечивать съемку с угловым разрешением 3 х 3° в полосе обзора шириной 3100 км. Точность измерения концентрации при этом будет дост1 гать 2%.  [c.185]

Запуск первого ИСЗ этой серии запланирован на июнь 1997 г., однако, в случае удовлетворительного функционирования предшествующего спутника Meteosat-6, может быть перенесен на более поздний срок. По своим характеристикам космические аппараты серии МТР аналогичны аппаратам серии МОР и разрабатываются сложившейся кооперацией соисполнителей во главе с французской фирмой Aerospatiale.  [c.199]


Масса космического аппарата Insat второго поколения в начале срока орбитального существования составляет 1162 кг, из которых 251 кг приходится на топливо. Спутник имеет трехосную стабилизацию и оснащен бортовой энергетической установкой, обеспечивающей мощность электропитания 1400 Вт в начале и 1180 Вт в конце срока активного функционирования на орбите. Конструкция спутников Insat второго поколения в целом соответствует предшествующим космическим аппаратам серии Insat-1.  [c.221]

Предусмотрен режим ретрансляции через ИСЗ FY-2 снимков, полученных в наземном метеоцентре на основе обработки первичной информации ДЗЗ, передаваемой с этого же спутника. Скорость передачи данных в этом режиме (Stret hed VISSR) составляет 666 кбит/с. На геостационарных космических аппаратах серии FY-2 планируется устанавливать также оборудование для сбора данных с наземных, морских и воздушных платформ мониторинга окружающей среды типа D P.  [c.224]


Смотреть страницы где упоминается термин КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ : [c.61]    [c.73]    [c.110]    [c.129]    [c.165]    [c.167]    [c.167]    [c.179]    [c.187]    [c.197]    [c.197]    [c.200]    [c.213]    [c.214]    [c.215]    [c.223]   
Смотреть главы в:

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ

Космические системы дистанционного зондирование земли  -> КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ



ПОИСК



Аппарат космический

Аппаратура дистанционного зондирования, устанавливаемая на космических аппаратах серии Метеор

Аппаратура дистанционного зондирования, устанавливаемая на космических аппаратах серии Океан

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ СЕРИИ

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ПРОЕКТОВ Восток», серия кораблей

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ПРОЕКТОВ Зоид», серия

Целевая аппаратура космических аппаратов серии



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте