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1)  Micro/nano satellite
微/纳卫星
2)  micro/nano-satellite
微纳卫星
1.
Microscale heat transfer problems and solving methods in the micro/nano-satellite;
微纳卫星的微尺度传热问题及其解决方法
3)  nano satellite
纳卫星
1.
Simulation of thermal control system of nano satellite based on fuzzy control;
基于模糊控制的纳卫星热控系统仿真
2.
Temperature prediction for nano satellite on orbit based on BP neural network;
基于BP神经网络的纳卫星轨道温度预测
3.
Novel method of position determination for low earth orbiter micro-nano satellite based on nonlinear model predict filter;
基于非线性模型预测滤波的微纳卫星定位方法
4)  Nano-satellite
纳卫星
1.
Simulating Analysis of Nano-satellite s Orbital Thermal Environment;
纳卫星轨道热环境仿真分析
2.
Integrative design model and algorithm for nano-satellite s radiator surfaces and heat insulation layers;
纳卫星散热面与隔热层的联合设计模型与算法
3.
Modeling and Simulation of Nano-satellite s Active Themal Control System;
纳卫星主动温控系统建模与仿真
5)  Nanosatellite
纳型卫星
1.
The structure and function of a nanosatellite were introduced.
针对一颗纳型卫星,介绍其功能和构成。
6)  nano satellite
纳型卫星
1.
CMOS remote sensing camera of nano satellite and its experiment research;
纳型卫星CMOS遥感相机及其实验研究
补充资料:反卫星卫星
      能对敌方有威胁的卫星实施摧毁或使其失效的人造地球卫星。 亦称拦截卫星。 它和空间观测网、地面发射-监控系统组成反卫星武器系统。
  
  从1957年苏联发射第一颗人造地球卫星以来,通信、侦察、导航、海洋监视、导弹预警等军用卫星充斥空间,外层空间已在军事上具有战略地位。因此,研制反卫星卫星已成为一项重要战略措施。反卫星作战过程大致如下:由空间观测网对敌方各种卫星进行不间断的观测,编存目标参数,判定其性质(军用或民用的),在适当时机将反卫星卫星发射到预定轨道上,不断监视目标卫星的运行情况;必要时由反卫星卫星上的自动控制系统发出指令,起动变轨发动机,进行变轨机动去接近目标卫星并将其摧毁。最后,由地面发射 -监控系统判断其效果。反卫星卫星的攻击方法有:
  
  ①椭圆轨道法。将反卫星卫星发射到一条椭圆轨道上,远地点接近目标的轨道高度,多用于拦截高轨道的卫星;②圆轨道法。反卫星卫星的圆轨道与目标卫星的轨道共面,这样可以较容易地进行变轨机动去接近目标卫星,并可节省推进剂;③急升轨道法。将反卫星卫星发射到一条低轨道上,并在一圈内进行变轨机动,快速拦截目标卫星使其来不及采取防御措施,但需要消耗较多的推进剂。
  
  在一般情况下,对较高轨道的目标卫星使用前两种攻击方法,但反卫星卫星要运行数圈才能完成拦截任务。对轨道高度为500公里以下的目标卫星,通常采用后一种攻击方法。
  
  70年代以来,国外对反卫星卫星已做过多次试验,其中一种试验装置的总重量约3000千克(含变轨机动用的推进剂约500千克),用两级液体火箭发射入轨,具有改变轨道面倾角5°~10°的能力,使用非核战斗部或无控火箭,能拦截运行高度为150~1500公里的卫星。80年代初反卫星武器系统仍处于试验阶段。随着科学技术的发展,反卫星卫星将具有拦截多个目标的能力,并使用激光武器或高能粒子束武器摧毁目标卫星。
  

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