‘壹’ 简述一下四大卫星导航系统
以下是四大卫星导航系统的介绍:1、美国:GPS系统:GPS系统由美国政府于20世纪70年代开始进行研制,并于1994年全面建成。目前,美国GPS卫星定位系统已全部到位,共拥有在轨局耐卫星31颗,可覆盖地球面积的98%。GPS系统正在为地球95%的用户提供导航和时间校准服务。2、印度:IRNSS系统:印度区域导航卫星系统(IRNSS)由7颗卫星组成,预计2014年投入运行。目前,印度区域导航卫星系统(IRNSS)正处于调试阶段。3、欧盟:伽利略系统:伽利略系统将于2014年正式运行。该系统投入使用后将为欧盟成员国的公路、铁路、空中和海洋运输,甚至徒步旅行者有保障地提雹销供精度为1米的定位导航服务。目前,伽利略系统的两颗试验卫星中只有一颗在工作。4、中国:北斗系统2011年12月,中方将北斗u002F罗盘系统作为试点项目推出。据中国卫星导航系统办公室主任冉承其称,目前“北斗”已经可以提供中国与邻国的导航和定位服务。冉承其说:“中国的系统不仅能显示对方的准确位置,还能确定时间,用户还可以发送短信。”现在,北斗导航系统的10颗卫星覆盖范围南起澳大利亚北桐肆春至俄罗斯,西起中国的新疆维吾尔自治区东至太平洋地区。2013年,中国还将计划发射6颗卫星扩大覆盖面积,而到2020年该系统将共拥有卫星35颗。目前,北斗导航系统的精度在25米之内,明年这一精度将提高到10米。北斗系统将有助于中国导航事业的发展。
‘贰’ 全球有那几个国家航天技术最发达
全球航天技术最发达的国家:
一、美国
美国是世界上较早开展航天活动的国家,活动规模和技术水平居世界前列。特别是美苏两国展开军事备战期间,不可否认的是美苏争霸促进了科技技术的加速发展,特别是航天航空技术随之提高了几十年水平。
美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗登上月球
从1961年开始实施“阿波罗”登月计划(见“阿波罗”工程),1969年7月首次把两名航天员送上月球,并安全返回地球。从1972年起美国航天活动的重点转向开发和利用近地空间并开始研制航天飞机。1982年11月航天飞机进行首次商业飞行,到1984年底已飞行14次。1984年1月美国国家航空航天局还开始研制永久性载人航天站。
美国先驱者号探测器
在第二次世界大战中,作为德国向美国投降的航天专家,韦纳?冯?布劳恩对美国航天事业的影响:美国第一颗卫星的发射成功,以及第一艘载人飞船“阿波罗11号”登上月球作出突出贡献,而美国航天飞机的研制也是自他手中发端。
国深空探测的目标是考察太阳系内的天体和行星际空间环境,重点是月球和火星,其次是金星、水星、木星和土星。
1958-1968年间先后用“先驱者”号探测器、“徘徊者”号探测器、“勘测者”号探测器和“月球轨道环行器”等考察了月球,包括拍摄月面照片和分析月球土壤,为实现载人登月提供了科学资料。迄今为止美国依然是航天工业最发达的国家。
二、俄罗斯
俄罗斯,瘦死的骆驼比马大,当年苏联甚至拥有自己的航天飞机(虽然这架航天飞机命运坎坷被毁)。曾经的国际空间站象征着俄罗斯的航天实力。拥有世界第二军事实力的俄罗斯航天技术绝对不可能弱。
20世纪50年代以后,苏联宇航工业取得了一系列令世人嘱目的成就,为人类开辟了通往宇宙开发的道路,在人类太空探索史上留下了许多“第一”的骄傲。
1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星,开辟了人类征服太空的新纪元,也确定了苏联在世界宇航研究领域的领先地位。苏联科学家成为自动太空飞行和载人太空飞行的先驱。在制造多座位宇宙飞船、发射轨道站、太空焊接方面,苏联也是世界上的第一个国家。苏联和俄罗斯宇航员保持着滞留太空的世界纪录。
苏联第一颗人造卫星的模型 虽然直径只有55厘米 却有历史意义的成就
苏联宇航业在短时间内取得巨大成就的主要成因在于国家对科学技术的重视,斯大林执政时期确定了“要把落后的农业国家变为工业国家”的思路,提出“掌握了技术的干部决定一切”的口号。
苏联红军上校飞行员加加林 第一个进入太空的地球人
二战期间,苏联全民动员保卫国家,但大学生、科学家不是动员对象,从而为国家保留了科学力量。在实施太空计划期间,苏联有138个研究所、几百个工厂服务于这项计划,总人数达到数万人。
到2005年,俄已具有技术成熟、载重能力大的“能源”型超重载火箭,如果俄宇航工业所需资金和材料得到保证的话,它可凭借自己的实力与竞争力,将在世界航天市场上争取到占世界太空货物50-60%的订货,即1000-3000吨/年,每年将为俄带来80-240亿美元的利润。此外,通过出租世界水平的轨道站和航天通信设施,提供地球矿物勘探,绘制地图等方面的服务,出售在太空合成和采取的物质,将为俄挣来更多的钱。
此时期的特点将是:俄宇航工业将在世界航天市场上占据主导地位,并将重新出现繁荣景象,为俄挣得巨额外汇,从而推动本国其它工业部门的发展。
三、中国
中国航天事业自1956年创建以来,经历了艰苦创业、配套发展、改革振兴和走向世界等几个重要时期,才达到相当规模和水平:形成了完整配套的研究、设计、生产和试验体系;建立了能发射各类卫星和载人飞船的航天器发射中心和由国内各地面站、远程跟踪测量船组成的测控网。
建立了多种卫星应用系统,取得了显着的社会效益和经济效益;建立了具有一定水平的空间科学研究系统,取得了多项创新成果;培育了一支素质好、技术水平高的航天科技队伍。
“东方红一号”卫星是于1970年4月24日发射的中国第一颗人造卫星,由以钱学森为首任院长的中国空间技术研究院研制。
中国航天事业是在基础工业比较薄弱、科技水平相对落后和特殊的国情、特定的历史条件下发展起来的。中国独立自主地进行航天活动,以较少的投入,在较短的时间里,走出了一条适合本国国情和有自身特色的发展道路,取得了一系列重要成就。
中国航天火箭 中国航天取得举世瞩目成就
中国在卫星回收、一箭多星、低温燃料火箭技术、捆绑火箭技术以及静止轨道卫星发射与测控等许多重要技术领域已跻身世界先进行列;在遥感卫星研制及其应用、通信卫星研制及其应用、载人飞船试验以及空间微重力实验等方面均取得重大成果。
中国非常重视研制各种应用卫星和开发卫星应用技术,在卫星遥感、卫星通信、卫星导航定位等方面取得了长足发展。中国研制和发射的卫星中,遥感卫星和通信卫星约占71%,这些卫星已广泛应用于经济、科技、文化和国防建设的各个领域,取得了显着的社会效益和经济效益。国家有关部门还积极利用国外各种应用卫星开展应用技术研究,取得了很好的应用效果。尤其是近几年中国航天发展迅猛。
四、欧洲
欧洲国家太多,没有哪个国家有实力单独进军航天领域,但欧洲整体实力依旧很强,特别是它们有机会经常与美国合作。
欧洲航天局(欧空局)是在1975年由一个政府间会议设立的,目标是专门为和平目的提供和促进欧洲各国在空间研究、空间技术和应用方面的合作。它的前身是欧洲航天研究组织和欧洲航天器发射装置研制组织。
欧洲航天中心发射两颗卫星
除捷克外,欧航局现有17个成员国,它们分别是德国、奥地利、比利时、丹麦、西班牙、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、挪威、荷兰、葡萄牙、英国、瑞典和瑞士。另外,加拿大和匈牙利等国也参与了该机构的一些合作项目。
欧洲航天局局长让·雅克·多尔丹
法国是其主要贡献者。欧洲航天局与欧盟没有关系。欧洲航天局包括了非欧盟国家如瑞士和挪威。卢森堡和希腊将于2005年12月加入。
从表象上看,欧洲航天局太空探索的重点不是载人航天,而是深空探测。2004年发射的“罗塞塔”号彗星探测器正在飞往“丘留莫夫—格拉西缅科”彗星的路上,2005年发射的“金星快车”传回了金星极地的清晰图片。
为推动现有运载火箭系统的中期发展和2010年前后新一代欧洲航天运输器的发展,欧洲航天局又提出了“未来运输器准备计划”、确定下一代技术需求的“欧洲航天技术主体计划”。而在载人航天方面,欧洲航天局更确立了雄心勃勃的“极光”计划,打算在2020年至2025年间将航天员送上月球,2030年至2035年间登陆火星。
五、日本
日本的航天技术在亚洲依然算是很强的。随着日本空间科学和应用技术的发展,日本已拥有两个航天发射中心——鹿儿岛航天中心与种子岛航天中心。它们都位于日本南部。日本鹿儿岛航天中心隶属于日本宇宙科学研究所,是日本探空火箭和科学卫星运载火箭发射场。种子岛航天中心隶属于日本宇宙开发事业团,是日本应用卫星发射中心。
日本种子岛航天中心
1970年2月11日,用兰姆达4S-5火箭把日本的第一颗技术卫星(24公斤重的大隅号卫星)送入337/5141公里的轨道。 此后,科学卫星的发射率大约为每年一颗。自1964年以后,发射场进行了扩建,以发射推力更大的缪运载火箭。
日本女宇航员完成太空之旅顺利返航
日本鹿儿岛航天中心,是日本探空火箭和科学卫星运载火箭发射场。1962年2月,该研究所在鹿儿岛县的内之浦附近选中一个多山丘而人口稀少的地区作场址,并开始兴建,1963年12月投入使用。1965年,鹿儿岛航天中心已拥有发射卡帕和兰姆达固体燃料探空火箭的全套设施。而日本宇航开发局使用的H2A是世界上技术最稳定的发射器。
‘叁’ 什么卫星定位导航系统和英国罗兰远程无线电导航系统
卫星全球船舶定位导航系统是20世纪70年代兴起的最现代化的导航设备,它是美国以21颗工作卫星和3颗备用卫星以及相应的地面支援设备为基础建立的全球定位系统。该系统目前有18颗卫星平均配置在6个轨道上,轨道倾角为55度,运行周期为12个小时。使用的伪码有P码、Y码和C/A码。P码、Y码信号定位精度高,保密性能好,实际定位精度为10米,专供美国军用和特别用户使用;C/A码供一般用户使用,定位精度为100米。我国采用的GPS卫星导航仪均接收C/A码信号。
另外,美国国防部还研制出了罗兰远程无线电导航系统,这是目前世界上用户最多的导航系统之一。它拥有30多万海洋用户,50多万航空用户,并拥有数目可观的陆地用户。这个系统最初是出于军事需要,由美国国防部研制的。由于该系统在可靠性、准确度、造价及有效作用范围等方面的许多优势,用户数量迅速增加,并获得迅速发展。
罗兰A系统,作用距离约1300千米,工作区定位准确度约926~1852米,夜间利用天波,作用距离可达259.28万米。这个系统在20世纪40年代发展很快,70年代达到鼎盛时期,在世界各地拥有80多个发射台。其天波覆盖了北太平洋、北大西洋的绝大部分水域,用户超过10万。之后,性能更为优越的罗兰C系统出现。1980年,美国用了5年的时间,完成了用罗兰C取代罗兰A的布台过程。罗兰C系统作用距离和精度都优于罗兰A。目前,该系统在世界范围的布台任务早在20世纪80年代就已完成,有效地覆盖了整个北半球。美国计划在1994年后停止使用海外的罗兰A系统站,但考虑到一些地区的用户,将继续保留罗兰A系统。
罗兰D系统是在罗兰C原理基础上研制成功的最新一代,它是美国军用战术机动中程导航定位系统。经实地试验,罗兰D系统在46.3万米范围内定位准确度一般为463米,重复性误差为18米。目前,这个系统共设5个台链,分别设在北欧的北海海域、西北欧、英国西南部、马来西亚和中国黄海区,主要是为海上石油开发所需的高精度导航定位实施服务。
‘肆’ 英国为何想独立开发卫星导航系统
美国媒体5月22日报道称,英国警告欧盟,如果它无法从伽利略全球卫星导航系统中获取关键的防御级数据,它将建造自己的卫星导航系统。欧盟目前正在建造伽利略系统。
在谈到卫星系统时,威廉姆森说:“我们拥有专业技能、技术知识,最重要的是,我们拥有取得成功的意愿。”
英国为伽利略系统提供了大部分的加密和专门技术。
英国脱欧之后,英国与布鲁塞尔正在就它们未来在伽利略项目中的关系进行谈判。就目前的情况来看,只有欧盟成员国才能从伽利略系统获取关键的军事级别数据。
来源:参考消息