Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Спутники связи

Спутники связи Молния через наземные станции Орбита осуществляют трансляцию телевизионных програ лм и телефонную связь на любых расстояниях в пределах нашей страны.  [c.43]

Основным критерием экономической эффективности стандартизации изделий, имеющих самостоятельное эксплуатационное назначение (автомобиль, самолет, станок, автоматическая телефонная станция, спутник связи, радиорелейная станция и т. п.), является суммарная народнохозяйственная экономия.  [c.12]


ПД по схеме плазменных ускорителей с замкнутым дрейфом электронов и протяжённой зоной ускорения систематически используется на КЛА, в особенности на геостационарных спутниках связи.  [c.591]

Олимпия — западноевропейский спутник связи с начальной массой 2300 кг, которая может быть увеличена до 3700 кг. Двигательная установка спутника должна обеспечивать управление положением спутника (до включения маховичной системы), торможение спутника перед апогейным импульсом, создание апогейного импульса для перевода спутника на круговую орбиту и компенсацию возмущений, вызванных вращением маховиков. Двигательная установка также должна быть сов-  [c.272]

Международные стандарты МЭК можно разделить на два вида общетехнические, носящие межотраслевой характер, и стандарты, содержащие технические требования к конкретной продукции. К первому ваду можно отнести нормативные документы на терминологию, стандартные напряжения и частоты, различные вицы испытаний и пр. Второй вид стандартов охватывает огромный диапазон от бытовых электроприборов до спутников связи. Ежегодно в программу МЭК включается более 500 новых тем по международной стандартизации.  [c.215]

Гравитационные системы стабилизации имеют неоспоримые преимущества при использовании их на спутниках связи и метеорологических спутниках, так как для последних очень важно, чтобы в течение длительного времени одна сторона спутника была бы постоянно обращена к Земле. На синхронных орбитах гравитационная стабилизация становится почти нео-бходимым требованием для обеспечения эффективной двусторонней связи со спутником. Некоторые научные эксперименты по исследованию элементарных частиц и электромагнитного излучения могут быть успешно выполнены на космических аппаратах, также ориентированных по местной вертикали.  [c.38]

Введение. Растущий объем исследований космического пространства требует разработки более мощных источников энергии с длительным сроком службы. Для освоения околоземного пространства с помощью искусственных спутников Земли необходимы энергетические установки мощностью от нескольких ватт до нескольких киловатт. Разрабатываемые проекты обслуживаемых орбитальных станций предусматривают источники энергии мощностью в десятки киловатт со сроком службы несколько лет. Дальнейшее использование полярных спутников связи для трансляции широковещательных теле- и радиопрограмм по нескольким каналам приводит к необходимости разработки энергетических установок мощностью в сотни киловатт. По-видимому, в ближайшем будущем потребуются установки мощностью в тысячи и десятки тысяч киловатт с длительным сроком службы для создания пилотируемых межпланетных кораблей, обитаемых баз на Луне и других целей. Решение этих задач возможно при использовании ядерных источников энергии, обладаю-  [c.217]


Ориентация панелей солнечных батарей на Солнце может быть с грубой точностью порядка 10.. . 15°, в то время как сам спутник должен ориентироваться на центр Земли с высокой точностью. Антенны спутников связи обычно ориентируются с точностью до 1°. Требование такой точности ориентации связано с применением на спутниках связи направленных антенн, которые являются не только более эффективными, но и экономически более вьи-одными, поскольку упрощается бортовая приемопередающая аппаратура наземных станций, не говоря уже о меньших энергетических затратах при той же эффективности. Если необходимо получить изображение, то допускаемая угловая скорость спутника в процессе стабилизации может иметь решающее значение при выборе типа системы и ее проектировании. Для решения подобного рода задач, когда КА и его элементы должны ориентироваться с различной точностью и относительно разных опорных систем координат, целесообразно применять комбинированные системы, в которых невысокая точность обеспечивается пассивными методами, а высокая — активными.  [c.9]

Из теории движения твердого тела известно что свободное вращение КА будет устойчивым, если ось его вращения совпадает с главной центральной осью максимального момента инерции или минимального момента инерции. Для спутников связи ось вращения из соображения устойчивости движения и наилучшей направленности антенн ориентируется перпендикулярно плоскости орбиты.  [c.37]

Для наглядного представления методов, развитых в предыдущем разделе, рассмотрим симметричный аппарат с двойным вращением (массовые параметры аппарата указаны в табл. 1). Балансировка спутника связана с некоторыми погрешностями, а конфигурация спутника после балансировки отличается от его конфигурации на орбите. Поэтому истинные значения массовых  [c.51]

В последнее время в литературе стали уделять большое внимание механике спутников с двойным вращением благодаря их непосредственному применению в области стабилизируемых вращением спутников связи. Особое место занимают вопросы устойчивости пространственного движения спутников, составленных  [c.79]

Космические аппараты, являющиеся транспортными средствами, способными летать вне земной атмосферы (например, спутники связи или метеорологические спутники и т.д.)  [c.68]

Пример. Спутники связи Молния имеют сильно вытянутые орбиты. По закону Кеплера большую часть времени такой спутник проводит в дальней части орбиты, где величина ф мала.  [c.34]

Спутник связи, а также спутник для исследования земной поверхности часто запускаются на кратно-периодические орбиты (их иногда называют также синхронными), т. е. орбиты с периодом обращения, почти соизмеримым со временем одного оборота Земли вокруг оси (звездные сутки 23 ч 56 мин 4 с). Почти объясняется прецессией орбиты если бы поле тяготения Земли было центральным, то выбирался бы период, в точности соизмеримый звездным суткам. Трассы таких спутников представляют собой замкнутые  [c.108]

Советские ученые и специалисты участвуют в работах Международной астронавтической федерации, президентом которой дважды избирался академик Л. И. Седов, и в работах Международного комитета по изучению космического пространства (КОСПАР). В 1962 г. по инициативе Советского правительства между Академией наук СССР и Национальным управлением США по аэронавтике и изучению космического пространства (НАСА) заключено соглашение о сотрудничестве в использовании искусственных спутников Земли для нужд метеорологии, геомагнитных измерений и сверхдальней радиосвязи. С 1966 г. по соглашению между СССР и Францией проводятся эксперименты передач цветного телевидения с помощью советских спутников связи Молния-1 и намечаются совместные исследования космического пространства.  [c.453]

Современные достижения и перспективы использования молибдена в радиоизотопных генераторах. Увеличение электрической мощности энергетических установок и массы ИСЗ приведет к возрастанию числа передающих каналов спутников связи и к созданию новых типов ИСЗ, в частности, спутников контроля и ) правления движением самолетов и морских судов, телевизионных и радиоспутников [142]. Для энергетического обеспечения этих новых типов ИСЗ получили применение радио-изоюпные тепловые источники, которые представляют собой герметичную капсулу с радионуклидом в качестве топлива.  [c.27]


Одним из первых спутников, стабилизированных вращением, был американский спутник связи типа Синком-1м , запущенный в 1963 г.  [c.248]

СПД — исторически сложившееся, не очень удачное название двигат. варианта плазмеппого ускорителя с замкнутым дрейфом электронов и протяжённой зоной ускорения. Эти двигатели могут работать длит, время в пост, режиме. ЭРДУ с двумя СПД, работавшими на ксеноне, каждый мощностью 400 Вт, скоростью истечения 10 км/с и тягой — 2-10 Р1 впервые функционировала на борту советского ИСЗ Метеор в 1972. С её помощью за 170 ч работы высота орбиты ИСЗ изменилась на 17 км, и снутник был установлен на геосинхронную орбиту, В дальнейшем ЭРДУ с ксеноновыми СПД были включены в состав советских спутников серии Метеор — природа , они регулярно выводятся в космос на борту спутников связи, в т. ч. ретрансляторов, для коррекции и поддержания паралютров орбиты.  [c.610]

Прежде всего следует напомнить о первом запуске в 1974 г. военно-воздушными силами США геостационарного метеорологического спутника массой 680 кг, в котором было использовано покрытие из углепластика массой 0,5 кг [2]. Э 1979 г. был запущен более совершенный гео-стащюнарный спутник связи Intelsat V массой 1400 кг. Уже более 58% деталей (> 45% массы спутника) были изготовлены из высококачественных композиционных материалов, главным образом углепластиков. Одни из основных деталей — отражающая антенна диаметром 2,9 м и кар-  [c.203]

Россия как участница МОМВ пользуется регулярным сличением шкалы времени с международной шкалой атомного времени TAI, в установлении которой используются национальные эталоны США, ФРГ, 1Санады, специальные спутники связи, рабочие эталоны и промышленные атомные стандарты частоты западноевропейских государств. России это дает возможность поддерживать заданную точность государственного  [c.574]

Япония. Япония стала четвертой страной мира, которая со своего космодрома, своей ракетой-носителем Ламбда-48 осуществила в феврале 1970 г. запуск первого искусственного спутника Земли Осуми . Эта страна работает в космосе исключительно по национальным программам, которые осуществляются в соответствии с долговременным планом работ под руководством Национального управления по космическим исследованиям и Института исследований в области космоса и аэронавтики Токийского университета. Реализуя этот план, Япония добилась больших успехов в области космонавтики, создав ряд ракет-носителей Ламбда-48 , Ми , Н-Г Н-1Г и спутников связи, метеорологии, для исследований природных ресурсов Земли и т.д.  [c.95]

Вращающиеся КА могут выполнять функции спутников связи, метеорологических и других. Одним из первых таких спутников был Тирос-9 , выполненный в форме цилиндра. Ось вращения спутника после отделения от носителя направлялась по касательной к орбите. Затем при помощи управляющих моментов магнитной системы ось вращения прецессировала до тех пор, пока не становилась перпендикулярной к плоскости орбиты. С этого момента спутник казался катящимся по орбите вокруг Земли, почему его, собственно, и назвали спутник-колесо [151.  [c.8]

В настоящее время наметилось много путей решения этих проблем. Все они сводятся к тому, что к вращающемуся КА как к свободному гироскопу прикладывают корректирующие моменты для стабилизации оси вращения относительно заданного направления а с целью поддержания постоянства угловой скорости собственного вращения периодически создают импульсы момента относительно оси вращения. Следовательно, управление вращающимися спутниками связано с энергетическими затратами. Поэтому системы, осуществляющие это управление, следует отнести к полупассивным системам.  [c.44]

В качестве примера космического аппарата, стабилизированного вращением и управляемого при помощи реактивных сопел, можно привести стационарный спутник связи США Синком [22]. Для изменения ориентации этого спутника используется импульсное реактивное сопло. Работа сопла вызывает прецессию спутника в требуемом направлении. К соплу подводится сжатый азот, который хранится в двух титановых сферических контейнерах первоначальный вес азота равен 110 Н. Тяга, создаваемая соплом, параллельна оси собственного вращения спутника, а само сопло сдвинуто относительно оси вращения на максимальное расстояние, равное 33 см. Импульсы тяги синхронизированы с угловой скоростью собственного вращения спутника, вследствие чего создается средний корректирующ ий момент с неизменным направлением в пространстве.  [c.136]

Установка СНАП-ЮА. Термогенератор СНАП-ЮА электрической мощностью 500 вт разработан и изготовлен в США фирмой Атомик интернейшнл для использования в качестве источника питания бортовой аппаратуры метеорологических и навигационных спутников, спутников связи и других космических объектов.Установка состоит из ядерного реактора, термоэлектрического преобразователя, излучателя и жидкометаллического контура с электромагнитным насосом. Схема установки СНАП-ЮА показана на рис. 8.17. Основные характеристики [18]  [c.229]

В спутниках для астрономических исследований в качестве опорной выЬирается инерциальная система координат. Спутники, предназначенные для фотографирования поверхности планет, и в некоторых случаях спутники связи стабилизируются относительно местной геофизической вертикали, т.е. системы координат, связанной с центром Земли.  [c.12]

Пассивные системы, у которых восстанавливающие и демпфирующие моменты создаются только с помощью гравитационного поля, будем называть гравитационными системами еслц же, кроме того, используется магнитное поле, то - гравитационно-магнитными системами. Демпфирование собственных колебаний пассивной СГС относительно устойчивого положения происходит за счет рассеяния механической энергии в устройстве, соединяющем основное тело и стабилизатор, при их относительном движении. СреДи полностью пассивных гравитационных систем угловой ориентации спутников широко известны системы типа Вертистат , которые предназначались в основном для спутников связи и обзора земной поверхности [21,33,58,80].  [c.26]

Для спутников связи фирмой Белл Телефон была предложена система гравитационной стабилизации (см. рис. 2.1, б), отличающаяся от системы Вертистат в основном только узлом успокоителей, который обладает целым рядом достоинств по сравнению с рассмотренным жидкостным демпфером [58]. Узел успокоителей 6 представляет собой два скрепленных между собой асимметричных кожуха, оси которых скрещиваются под углом 90" . Вспомогательные штанги 4 вращаются около оси верхнего кожуха, а основная штанга 2 около оси нижнего кожуха, тем самым вспомогательные штанги имеют относительно основной две степени сво-  [c.30]


Успокоение осуществляется с помощью одного или нескольких постоянных магнитов, выполненных в виде стержня с П-образными полюсными наконечниками, в полость которых вставлено кольцо из магнитопроницаемого материала [38]. Потери на магнитный гистерезис оказались эффективным способом успокоения при очень малых скоростях либрации (того же порядка, что и скорости, отвечающие орбитальной частоте), так как они зависят от амплитуды колебаний в значительно большей мере, чем от частоты колебаний. В работе [2] дана методика определения параметров магнитного гистерезисного успокоителя применительно к СГС спутников связи, а статья [85] полностью посвящена описанию конструкции, принципов действия и сравнительному анализу пассивных демпферов, применяемых в СГС спутников, запущенных в США.  [c.31]

Изобретение клистрона сыфало важную роль для дальнейшего развития СВЧ электроники, особенно для превращения ее в самостоятельную область индустрии. Клистрон использовался (в ряде случаев используется и сейчас) в навигационных системах гражданской авиации, в системах спутников связи, в военной радиолокации и радиопротиводействии. Клистроны дали жизнь и многим ускорителям, используемым в медицине и ядерной физике, в том числе знаменитому станфордскому ускорителю длиною в две мили. История клистрона — это еще и история удивительно удачного объединения трех разных талантливых людей — физика и изобретателя Р. Вариана, летчика и физика-экспериментатора, умеющего делать все, С. Вариана, физика (теоретика и экспериментатора) и педагога, опережавщего свое время, В. Хансена.  [c.110]

Фосфатирование алюминиевой фольги, применено при изготовлении оболочек искусственных спутников и космических ракет, в частности спутника связи типа ЭХО-П [15—17]. Алюминиевая фольга обладает низкотемпературной излучательной способностью е, равной 0,03 и поглощательной способностью в области солнечного спектра — j = 0,18 отношение aj = 6. Подвергая фольгу соответствующей обработке, можно изменить ее оптические и терморадиационные характеристики обработка в 1 н. растворе NaOH снижает отношение ajz от 1 до 0,5.  [c.264]

Аах = mv /2а) еа 6. Далее, в точке траектории, определяемой углом = Зтг/2 в системе координат ж, у, сообщим импульс Av2 = — Аг . Тогда большая ось сместится на угол 6/2, а величина большой полуоси получит приращение Аа2 = — Аах. В результате двойной коррекции большая ось повернется на угол 6, а ее величина не изменится. Однократная коррекция оси на угол 6 привела бы к увеличению величины большой оси и периода обращения. Поэтому при выводе на орбиту спутников связи Молния , применяют двухимпульсную коррек-  [c.90]

Сколлон [7-13] в GE создал полномасштабную тепловую модель космического корабля и применил тепловые трубы для решения многих тепловых задач. Он также выбрал модуль слежения земли спутника связи и навигационного спутника в качестве возможного объекта приложения тепловых труб. Высокая интенсивность излучения, падающего на восточные и западные панели спутника, приводят к необходимости использовать суперизоляцию для поддержания температуры этих поверхностей ниже заданного предельного уровня. Северная и южная плоскости выполняли в основном функции стока теплоты. С помощью системы внутренних и периферических тепловых труб было обеспечено регулирование температуры в заданных пределах, при этом отводилось до 380 Вт от внутренних источников и до 170 Вт поглощенной солнечной энергии.  [c.223]

Предположим, что, имея космодром в точке А (рис. 35), мы желаем вывести спутник на эллиптическую орбиту с апогеем, расположенным над точкой А. Разогнав спутник до круговой скорости в точке В, мы выведем егс на низкую промежуточную орбиту 1. Если теперь сообщить спутнику в точке С приращение скорости, включив двигатель новой ступени или повторно включив предыдущую ступень, то спутник перейдет на эллиптическую орбиту 2 с апогеем D, расположенным над А. Подобный прием используется при запусках советских спутников связи типа Молния , апогеи которых должны располагаться на высоте приблизительно 40 ООО км непременно над северным полушарием (но, конечно, не обязательно над космодромом). Трудность такого запуска в том, что точка С находится вне зоны радиовидимости радиолокационных станций слежения.  [c.114]

Встреча на орбите может преследовать различные цели. На обитаемую орбитальную станцию может прибывать с Земли грузовой яорабль, чтобы доставить на нее кислород, воду и продовольствие или смену экипажу, отбывшему свой срок службы в космических лабораториях. К автоматическому спутнику связи может прибыть пилотируемый корабль или непилотируемый аппарат для ремонта его оборудования. С одной орбиты на другую может понадобиться доставить экстренный груз или перелететь, чтобы оказать помощь в случае аварии (можно думать, что в будущем на нескольких орбитах будут постоянно дежурить космические аппараты спасательной службы). Встреча на орбите необходима для сборки в космосе из доставляемых с Земли блоков большой орбитальной станции или межпланетного корабля.  [c.129]

На первоначальном этапе как в СССР, так и в США запускались экспериментальные метеоспутники или необходимая аппаратура отрабатывалась на спутниках, предназначенных для других целей. В Советском Союзе для этого использовались спутники Космос-4, -45 и другие этой же серии, а также спутники связи Молния . Наконец, была создана система Метеор , в которую постепенно  [c.160]


Смотреть страницы где упоминается термин Спутники связи : [c.64]    [c.609]    [c.56]    [c.590]    [c.204]    [c.206]    [c.217]    [c.225]    [c.89]    [c.376]    [c.8]    [c.109]    [c.143]    [c.168]   
Смотреть главы в:

Механика космического полета в элементарном изложении  -> Спутники связи



ПОИСК



Размерные связи при изготовлении дегатей на спутниках в ГГ

Связь константы энергии спутника с величиной главной полуоси его орбиты

Спутник

Спутник искусственный Земли связи



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте