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1)  landmark identification error
定点误差
1.
In addition, an evaluation of precision and the distribution of landmark identification error at each cephalometric landmark was undertaken.
目的:本研究通过比较直接数字化头颅侧位片与传统侧位片的定点误差,以评价两种定点方法的准确性,探讨头影测量分析中影响定点误差大小的相关因素,并分析各标志点定点误差大小与分布对头影测量分析结果的影响。
2)  Error position
误差定点
3)  finishing-point error
终点滴定误差
1.
The curve-line relation between the finishing-point error with different concentration condition and excessive volume of EDTA was analysed with the help of Excel Software in checking metal ions by reverse-titrimetric-analysis during coordinate chemical reaction.
利用Excel软件分析其金属离子在不同浓度下的终点滴定误差与过量EDTA的曲线关系 ,并以此确定在一定终点滴定误差条件下被测金属离子浓度的最大值和对应过量EDTA的最大
4)  pointing error compensation
定点误差补偿
5)  stand-alone position error
单点定位误差
1.
Improving attitude determination accuracy via compensating stand-alone position error;
使用单点定位误差补偿提高姿态测量精度
6)  datum point positioning error
基准点定位误差
1.
The paper derives the differential calculation formulas of the errors of geodetic coordinate, Gauss plane rectangular coordinate, transformation parameters and the coordinate of transformed GPS point caused by the datum point positioning error of the unconstrained adjustment of spatial GPS network, and gives an example to verify the correctness of these formulas.
该文导出了由于GPS网空间无约束平差的基准点定位误差而引起的大地坐标误差、高斯平面坐标误差、转换参数误差及转换后GPS点坐标误差的微分计算公式 ,并通过示例对公式的正确性进行了检验。
补充资料:地球静止卫星发射与定点


地球静止卫星发射与定点
launching and positioning of geostationary satellite

  diqiu lingzhi weixing fQshe yu dingdiQn地球静止卫星发射与定点(la unchingand Positioning of geostationary satellite)将人造地球卫星送人地球静止轨道,并在预定地理经度上空定位的过程。全部过程可分为发射阶段和定点阶段。卫星借助于运载工具起飞、加速、进人过涯轨道的这一段通常称为静止卫星的发射阶段;此后,调整卫星姿态,使用本身携带的远地点发动机完成轨道变换。并在预先选定的地理经度上空定位,这一段称为静止卫星的定点阶段。整个过程的设计要考虑能量的最佳利用和轨道变换的控制问题。 静止卫星的发射用航天飞机或助推火箭(一般是二级火箭)将上面级火箭(固体火箭,一次或多次启动的液体火箭)与卫星的组合体送人200~400千米的近地轨道(称停泊轨道),发射过程与发射低轨道航天器相同(见航天器发射、发射轨道与入轨)。星箭组合体沿停泊轨道作惯性飞行,接近赤道上空时,上面级火箭点火,使星箭组合体加速,熄火后卫星与上面级火箭分离,卫星在赤道上空进人大椭圆轨道(称过渡轨道或转移轨道)。过渡轨道的近地点和远地点均在赤道土空,通常近地点的高度就是人轨点的高度,远地点的高度为地球同步轨道高度(35 786千米)。设置停泊轨道和过渡轨道的目的是使卫星能以最少的能量消耗转移到静止轨道。由于受航天器发射场所在地理纬度的限制,停泊轨道的轨道倾角一般不是O。。设置停泊轨道还可以灵活地掌握星箭组.合体‘惯性飞行的航程,选择过渡轨道的人轨点,使过渡轨道的近地点在赤道上空。停泊轨道向过渡轨道的转移通常为共平面转移(轨道倾角不变);也可以采用非共平面转移,减小过渡轨道的轨道倾角。采用何种方式要综合考虑运载火箭的能力、卫星远地点发动机的变轨能力、航天器发射场的地理位置和地面测控条件等因素。 静止卫星的定点卫星在过渡轨道运行时一般靠自旋保持稳定,需运行多圈。在运行过程中,航天测控站对卫星不断跟踪,精确测量其轨道和姿态,发出一系列指令,使卫星建立远地点发动机点火所要求的姿态,并选定远地点发动机的点火时刻。当卫星运行到点火圈(远地点发动机在该圈点火)的点火点时,航天测控站发出点火指令,控制卫星的远地点发动机点火,它产生具有特定方向和大小的推力,用以改变卫星飞行速度的方向和大小,使卫星的运行轨道平面转到赤道平面,且合成速度接近静止轨道速度(3 070米/秒)。
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参考词条