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月球历法中的问题讨论
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作者 刘民 平劲松 王乾娟 《计量学报》 北大核心 2025年第3期309-315,共7页
月球上的观测者所见的天体运动或天象周期及其通算关系,称为“月球历法”。历法属于时间计量的范畴,地球以外的时间计量又是空间计量的科学问题。研究月球历法首先要分析月球所处的空间坐标结构,把月球放到分层嵌套的多级坐标系中研究,... 月球上的观测者所见的天体运动或天象周期及其通算关系,称为“月球历法”。历法属于时间计量的范畴,地球以外的时间计量又是空间计量的科学问题。研究月球历法首先要分析月球所处的空间坐标结构,把月球放到分层嵌套的多级坐标系中研究,月球观测者从不同层级的坐标系中选择不同的参考物,将会测量得到不同的自转周期和公转周期。其次要分析月球历法的周期性和本地性,把观测者分为:月正面、月背面、晕圈以及月球赤道等不同位置的观测者,分别从不同位置观测天象的周期。由于参照物不同可得出结论:如地球是最佳参照物,月球相对于地球无自转,但有摆动;参考太阳和恒星,虽然月面观测者看到了太阳和恒星的类似周期性运动,但周期间隔不均匀。因此月球与地球自转和公转运动的特点不同,地球上现有的历法规则不能照搬到月球。 展开更多
关键词 时间计量 历法 月球历法 自转 公转 白道 黄道 空间计量
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基于场理论的“嫦娥4号”着陆区亮温时空分布特征研究
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作者 连懿 何龙 +3 位作者 孟治国 平劲松 胡硕 曾晓明 《深空探测学报》 2018年第1期27-33,共7页
"嫦娥4号"(Chang'e-4)将首次实现在月球背面软着陆,而着陆区初步定为月球背面南极-艾肯(South PoleAitken,SPA)盆地内的冯·卡门(Von Kármán)撞击坑。利用"嫦娥"微波辐射计穿透性强的特点,针对... "嫦娥4号"(Chang'e-4)将首次实现在月球背面软着陆,而着陆区初步定为月球背面南极-艾肯(South PoleAitken,SPA)盆地内的冯·卡门(Von Kármán)撞击坑。利用"嫦娥"微波辐射计穿透性强的特点,针对微波辐射亮温缺乏场分析的问题,从场观点出发利用SVD方法分析冯·卡门撞击坑的亮温时空分布特征。结果表明冯·卡门撞击坑的3 GHz昼夜亮温场和37 GHz昼夜亮温场之间存在显著的耦合模态,同时在撞击坑内的亮温变化趋势相对一致:FeO+TiO_2(FTA)含量高的区域其相关性较高,也是亮温变化的关键区域,但是其等值线密度和FTA含量没有明显相关关系,主要和月表粗糙度相关。最后通过分析冯·卡门撞击坑的亮温时空分布特征综合地形特征、地层单元和物质化学成分等因素,为Chang'e-4着陆区的选择提供了参考。 展开更多
关键词 嫦娥 微波辐射计 亮温 SVD方法
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10~50MHz地基低频射电天文数字接收机及上位机软件研制 被引量:3
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作者 许丙强 白宇 +5 位作者 路光 平劲松 王明远 杨文军 王震 严发宝 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期891-904,共14页
低频段(<50 MHz)射电观测,是研究射电爆发、恒星形成、宇宙初期状态的重要手段,而我国对该频段相关仪器研究较少.本文从关键器件选型、仿真与设计、接口和通讯、功能模块等方面,对组成地基低频射电观测系统的核心部件——数字接收机... 低频段(<50 MHz)射电观测,是研究射电爆发、恒星形成、宇宙初期状态的重要手段,而我国对该频段相关仪器研究较少.本文从关键器件选型、仿真与设计、接口和通讯、功能模块等方面,对组成地基低频射电观测系统的核心部件——数字接收机与上位机软件进行论述.数字接收机由采集卡和工控机构成,采集卡配置包含AD9265芯片和K7系列现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA).数字接收机探测频率覆盖1~62.5 MHz,接收功率范围-78~-6 dBm,拥有先进的频率分辨率(15.3 kHz)和时间分辨率(0.5~32 ms).为满足射电观测显示与存储需求,研发了具有针对性的上位机软件解决方案.软件支持高速串行计算机扩展总线标准(Peripheral Component Interconnect express, PCIe)数据传输协议,支持实时频谱显示、数据存储和交互操作,具有全频带内强度图显示与图像自动保存功能.自主研制的数字接收机与上位机软件已成功应用于新疆奇台观测站低频(10~50 MHz)射电观测设备,该设备自2021年6月投入运行,捕获多次太阳射电暴事件.将观测结果与澳大利亚Learmonth观测设备对比分析,结果表明,新疆奇台站低频射电观测系统探测精度更为精细、探测频率更低,性能指标位于国际前列.系统后期可开展星-地协同观测,推动我国低频段射电研究. 展开更多
关键词 低频射电 地基观测 数字接收机 太阳射电爆发
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A digital open-loop Doppler processing prototype for deep-space navigation 被引量:2
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作者 JIAN NianChuan SHANG Kun +11 位作者 ZHANG SuJun WANG MingYuan SHI Xian ping jingsong YAN JianGuo TANG GeShi LIU JunZe QIU Shi FUNG Lai-Wo ZHANG Hua WANG Zhen GOU Wei 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2009年第12期1849-1857,共9页
A prototype based on digital radio technology with associated open-loop Doppler signal processing techniques has been developed to measure a spacecraft's line-of-sight velocity. The prototype was tested in China&#... A prototype based on digital radio technology with associated open-loop Doppler signal processing techniques has been developed to measure a spacecraft's line-of-sight velocity. The prototype was tested in China's Chang'E-1 lunar mission relying on S-band telemetry signals transmitted by the sat-ellite,with results showing that the residuals had a RMS value of ~3 mm/s (1σ ) using 1-sec integration,which is consistent with the Chinese conventional USB (Unified S-Band) tracking system. Such preci-sion is mainly limited by the short-term stability of the atomic (e.g. rubidium) clock at the uplink ground station. It can also be improved with proper calibration to remove some effects of the transmission media (such as solar plasma,troposphere and ionosphere),and a longer integration time (e.g. down to 0.56 mm/s at 34 seconds) allowed by the spacecraft dynamics. The tracking accuracy can also be in-creased with differential methods that may effectively remove most of the long-term drifts and some of the short-term uncertainties of the uplink atomic clock,thereby further reducing the residuals to the 1 mm/s level. Our experimental tracking data have been used in orbit determination for Chang'E-1,while other applications (such as the upcoming YH-1 Mars orbiter) based on open-loop Doppler tracking will be initiated in the future. Successful application of the prototype to the Chang'E-1 mission in 2008 is believed to have great significance for China's future deep space exploration. 展开更多
关键词 OPEN-LOOP DOPPLER DIFFERENTIAL DOPPLER DEEP space NAVIGATION Chang’E-1
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