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优势供应BD试剂货号:342003

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更新时间:2023-06-16 10:56:36浏览次数:181次

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俄罗斯研究

2016-11-14奥尔洛夫称:“我们制造出小型离心机,展示了用这一方式模拟人造重力的潜力。小型离心机将在能量火箭太空公司目前正在研制的空间站太空舱中,用于产生人造重力。”

2016年5月,有消息称,俄罗斯在根据美国“比奇洛可扩展活动舱”(BEAM)研制充气舱。据预计,类似的充气舱未来可用于为在太空中工作的人员扩大居住和办公空间。

据塔斯社2016年11月11日报道,俄罗斯能量火箭太空公司11日宣布,该公司已开始同机器人技术系统科学研究所和智能机器人科研生产公司联合研制太空机器人。该公司总经理弗拉基米尔·索恩采夫表示,这不仅是一个科研项目,而是太空机器人技术发展理论的一部分。他说:“我认为,未来机器人不仅可以操纵航天器,还可以登陆月球或在遥远的太空工作。”

能量火箭太空公司发布的新闻称,正在研制的机器人技术系统包括可以独立移动的机器人、操控台、一体化集成系统和地面组件系统。按照计划,太空机器人将于2020至2024年间发射升空,在空间站俄罗斯科学-动力舱投入试用。机器人将可以在舱外移动作业并搬运货物,可以完成各项操控指令,包括安装和拆除设备、连接电缆以及通过摄像头“查看”实验舱的外表。它还将掌握舱外真空绝热板切割、螺纹接头拆装、舱表涂层取样等多项本领。此外,它还可以辅助宇航员完成出舱作业。

报道称,太空机器人系统评估造价约为24亿卢布(约合2.5亿元人民币),俄罗斯计划于2019年将科学-动力舱送上空间站。 [12] 

空间站面临退役

期待中国为太空实地科研提供可能

俄罗斯卫星新闻网15日报道称,俄罗斯《航天新闻》杂志观察员伊戈尔·利索夫表示,发射天宫二号是发展中国航天计划的必要步骤,没有它就无法建成多模块空间站。

文章指出,与天宫一号相比,天宫二号更“宜居”。它采用实验舱和资源舱两舱构型,具备支持2名航天员在轨工作、生活30天的能力。

随着天宫二号升空,《德国之声》看到未来空间合作的新契机。由于空间站ISS2024年到期退役后,其“身后事”尚无定论,德国宇航界希望中国的空间站能如期建成,为太空实地科研提供可能。

德中太空合作项目的负责人布朗说:“空间站迟到2028年将停止使用,此后可能会出现一个不明朗的过渡期。中国的空间站或许将成为能提供太空环境下研究的唯场所

雷达,是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意思为"无线电探测和测距",即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。

雷达的出现,是由于一战期间当时英国和德国交战时,英国急

雷达显示器屏幕雷达显示器屏幕

需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能在反空袭战中帮助搜寻德国飞机。二战期间,雷达就已经出现了地对空、空对地(搜索)轰炸、空对空(截击)火控、敌我识别功能的雷达技术。

二战以后,雷达发展了单脉冲角度跟踪、脉冲多普勒信号处理、合成孔径和脉冲压缩的高分辨率、结合敌我识别的组合系统、结合计算机的自动火控系统、地形回避和地形跟随、无源或有源的相位阵列、频率捷变、多目标探测与跟踪等新的雷达体制。

后来随着微电子等各个领域科学进步,雷达技术的不断发展,其内涵和研究内容都在不断地拓展。雷达的探测手段已经由从前的只有雷达一种探测器发展到了红外光、紫外光、激光以及其他光学探测手段融合协作。

当代雷达的同时多功能的能力使得战场指挥员在各种不同的搜索/跟踪模式下对目标进行扫描,并对干扰误差进行自动修正,而且大多数的控制功能是在系统内部完成的。

自动目标识别则可使武器系统大限度地发挥作用,空中预警机和JSTARS这样的具有战场敌我识别能力的综合雷达系统实际上已经成为了未来战场上的信息指挥中心。

发展历史

编辑

1842年,奥地利物理学家多普勒(Christian Andreas Doppler)*提

路基雷达路基雷达

出利用多普勒效应的多普勒式雷达。

1864年,英国物理学家麦克斯韦(James Clerk Maxwell)推导出可计算电磁波特性的公式。

1886年,德国物理学家赫兹(Heinerich Hertz)展开研究无线电波的一系列实验。

1888年赫兹成功利用仪器产生无线电波。

1897年汤姆逊(JJ Thomson)展开对真空管内阴极射线的研究。

1904年侯斯美尔(Christian Hülsmeyer)发明电动镜(telemobiloscope),是利用无线电波回声探测的装置,可防止海上船舶相撞。

1906年德弗瑞斯特(De Forest Lee)发明真空三极管,是世界上*种可

移动雷达移动雷达

放大信号的主动电子元件。

1916年马可尼( Marconi)和富兰克林(Franklin)开始研究短波信号反射。

1917年罗伯特·沃特森·瓦特(Robert Watson-Watt)成功设计雷暴定位装置。

1922年马可尼在美国电气及无线电工程师学会(American Institutes of Electrical and Radio Engineers)发表演说,题目是可防止船只相撞的平面角雷达。

1922年美国泰勒和杨建议在两艘军舰上装备高频发射机和接收机以搜索敌舰。

1924年英国阿普利顿和巴尼特通过电离层反射无线电波测量赛层

海基雷达海基雷达

(ionosphere)的高度。美国布莱尔和杜夫用脉冲波来测量亥维塞层。

1925年贝尔德(John L. Baird)发明机动式电视(现代电视的前身)。

1925年伯烈特(Gregory Breit)与杜武(Merle Antony Tuve)合作,*次成功使用雷达,把从电离层反射回来的无线电短脉冲显示在阴极射线管上。

1931年美国海研究实验室利用拍频原理研制雷达,开始让发射机发射连续波,三年后改用脉冲波。

1935年法国古顿研制出用磁控管产生16厘米波长的信号,可以

航海雷达航海雷达

在雾天或黑夜发现其他船只。这是雷达和平利用的开始。

1935年英国罗伯特·沃特森·瓦特发明*台实用雷达。

1936年1月英国罗伯特·沃特森·瓦特在索夫克海岸架起了英国*个雷达站。英国军又增设了五个,它们在第二次世界大战中发挥了重要作用。

1937年马可尼公司替英国加建20个链向雷达站。

1937年美国*个军舰雷达XAF试验成功。

1937年瓦里安兄弟(Russell and Sigurd Varian)研制成高功率微波振荡器,又称速调管(klystron)。

战略预警雷达战略预警雷达

1939年布特(Henry Boot)与兰特尔(John T. Randall)发明电子管,又称共振穴磁控管(resonant-cavity magnetron )。

1941年苏联早在飞机上装备预警雷达。

1943年美国麻省理工学院研制出机载雷达平面位置指示器,预警雷达。

1944年马可尼公司成功设计、开发并生产「布袋式」(Bagful)系统,以及「地毡式」(Carpet)雷达干扰系统。前者用来截取德国的无线电通讯,而后者则用来装备英国家军(RAF)的轰炸机队。

1945年二次大战结束后,全凭装有特别设计的真空管──磁控管的雷达,盟军得以打败德国。

1947年美国贝尔电实验室研制出线性调频脉冲雷达。

 

50年代中期美国装备了超距预警雷达系统,可以探寻超音速飞机。不久又研制出脉冲多普勒雷达。

1959年美国通用电器公司研制出弹道弹预警雷达系统,可发跟踪3000英里外,600英里高的弹,预警时间为20分钟。

1964年美国装置了*个空间轨道监视雷达,用于监视人造地球卫星或空间飞行器。

1971年加拿大伊朱卡等3人发明全息矩阵雷达。与此同时,数字雷达技术在美国出现。

1993年美国曼彻斯特市德雷尔·麦吉尔发明了多塔查克超智能雷达。

 

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