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Островский Н.В..
Уточнение элементов орбиты Юпитера с использованием физической модели орбитального движения
// 太空探索.
2020. № 1.
和。 1-9.
DOI: 10.7256/2453-8817.2020.1.32895 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=32895
注释,注释:
研究的对象是木星的轨道元素(轨道大半轴的长度,偏心,公转周期,上升节点的经度和近日点的论点)及其与其运动动力学的对应关系。 特别注意各种机构相互提供的木星星历的比较以及对其遵守Keplerian运动规律的分析。 该主题的相关性与使用飞机的太空探索规模不断扩大有关,这需要在计算天体星历时具有很高的准确性。 为了解决这个问题,使用了基于开普勒定律的物理建模方法,该方法提供了天体运动参数(半径矢量的速度和长度)的顺序计算。 进行的研究表明,木星的已知轨道元素以及根据其可用星历计算的轨道元素并不能准确描述其轨道运动。 根据所执行的计算,作者提供了轨道大半轴(778080千公里)和偏心(0.04901)的精细值。
关键词:
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Стеганов Г.Б., Каргу Д.Л., Маленин Е.Н., Янгузов А.В..
Методика оценки теплового режима панелей солнечных батарей при выполнении угловых разворотов космического аппарата дистанционного зондирования Земли
// 太空探索.
2019. № 2.
和。 1-8.
DOI: 10.7256/2453-8817.2019.2.31434 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=31434
注释,注释:
给出了地球遥感航天器(UMA)在圆形轨道上移动时太阳能电池板(PSB)的热工作模式建模的结果。 对两组光伏转换器(fep)进行热态建模。 根据航天器在圆形轨道上运动的各种热通量的影响强度,fep有条件地分为几组。 给出了PSB热平衡方程的解析表达式和有效寿命结束时的数值计算结果。 在这项工作中,使用了演绎,归纳,分析,建模,形式化,实验以及统计方法,系统和结构功能方法的方法。 所提出的用于计算遥感航天器的太阳能电池板的温度的模型是一组数学表达式,其允许计算温度的"加权平均值",或者否则,基本FEP PSB航天器在模拟飞行 根据这些数据,使用SB的热模型和来自重新发射系数表的数据,可以计算特定SB内任何FEP的温度,并对遥感航天器激活计划进行调整。
关键词:
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Tao Yu., Muller Jan-Peter.
A novel method for surface exploration: super-resolution restoration of mars repeat-pass orbital imagery
// 太空探索.
2017. № 2.
和。 65-84.
DOI: 10.7256/2453-8817.2017.2.68651 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=68651
注释,注释:
行星表面的更高分辨率成像数据被感兴趣于提高对表面形成过程的理解的行星科学家的国际社会认为是可取的。 然而,由于从成像仪器到传输带宽有限的各种物理限制,人们需要权衡空间分辨率和带宽。 即使考虑到光通信,未来的成像系统也不太可能能够解决大多数行星体(如火星)上小于25厘米的特征。 在本文中,我们提出了一种新的超分辨率恢复技术,称为Gotcha-PDE-TV(GPT),利用多个原始轨道图像中包含的非冗余亚像素信息来恢复更高分辨率的图像。 我们展示了这种技术在行星图像超分辨率恢复的最佳性,通过8个重复通过25厘米HiRISE图像的例子处理复盖MER-A精神漫游者遍历在古塞夫陨石坑解决5厘米分辨率的区域。 我们评估了5厘米超分辨率恢复图像的"真实"分辨率,使用同时代的漫游者Navcam图像在表面和两组图像中的地标的相互比较。