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1)  Microsatellite structure
微卫星结构
2)  Satellite structure
卫星结构
1.
Vibration response sensitivity analysis for satellite structures;
卫星结构振动响应灵敏度分析
2.
The satellite structure is very crucial to the constrains of the weight and deformation due to its special operation environment.
卫星结构由于其应用环境的特殊性,对重量、变形量级等都有严格的限制,在其结构设计时除进行数值计算外,关键部件必须进行模型试验。
3.
This paper expounds that the carbon fiber composite material has become themain structural material for satellites, Reviews the applications of composite for satellites athome and abroad, further illustrates that the adoption of composite for satellite structures iseven more effective, raises the preliminary viewpoint for the development of compositetechnique for satellites.
较详细地综述了国内外卫星采用复合材料的情况,进一步说明采用复合材料制造卫星结构,功效尤为显著。
3)  satellite droplet structure
卫星滴结构
1.
and observed thr ough electron microscope in order to verify that satellite droplet structure res ults from the acidity of particle and find out the relationship between them.Re sults indicate that satellite droplets surrounding the particle occur at pH 3.
带有卫星滴结构的粒子在环境问题中起着重要的作用。
4)  Whole Satellite Structure
卫星整星结构
5)  Satellite structure material
卫星结构材料
6)  multi-body structure satellite
多体结构卫星
1.
To test the complex control algorithm for attitude stabilization of multi-body structure satellite with inter-satellite link antennae and antenna tracking and pointing in real-time condition,hardware-in-the-loop simulation(HILS) system of certain large flexible multi-body structure satellite is set up based on xPC target.
为了实时验证具有星间链路天线的多体结构卫星星体姿态稳定和天线跟踪指向复合控制算法的有效性,借助xPC实时目标环境对某型多体结构卫星的半物理仿真(hardware-in-the-loop simulation,HILS)系统进行了开发,用xPC目标机模拟星载计算机的外部实时仿真环境,与产品级的复合控制器、天线框架驱动机构(an-tenna gimbal drive assembly,GDA)实物组成实时仿真环路。
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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参考词条