PSLV 是印度第三代运载火箭,也是第一款配备液体级的运载火箭。PSLV 是印度空间研究组织的主力运载火箭,能够将卫星发射到不同类型的轨道,如太阳同步极地轨道 (SSPO)、低地球轨道 (LEO) 和地球同步转移轨道 (GTO),甚至深空任务。PSLV 已完成 48 次任务,将卫星送入不同轨道,其中包括印度的遥感和通信卫星、首次月球任务 Chandrayaan-1、火星轨道器任务 (MOM) 航天器、首次太阳任务 Aditya-L1、XPoSat、印度区域导航卫星星座 (NavIC),以及许多外国卫星。另一个值得注意的特点是 2017 年 2 月 15 日发射的 PSLV-C37,成功将 104 颗卫星部署在太阳同步轨道上。 PSLV 展示了 PS2 发动机重启、在同一任务中将卫星送入多个轨道等关键技术,以及使用废弃 PS4 级(称为 POEM)进行微重力实验的印度独特廉价太空平台。地球同步卫星运载火箭 (GSLV)
这是一篇开放存取文章,根据知识共享署名非商业性许可条款(http://creativecommons.org /licenses/by-nc/3.0)分发,允许在任何媒体中进行无限制的非商业性使用、分发和复制,只要对原始作品进行适当的引用。
C.1 字母索引 ................................................................................................................ C.2 定义 ................................................................................................................................
currentscience.ac.in › 卷 PDF 2007年12月25日 — 2007年12月25日 运载火箭,提高安全性和可靠性。本文试图解释...数字固体推进剂火箭发动机控制系统。
未来的火箭将是可重复使用的。只有一小部分火箭会被回收,大部分将重新进入地球大气层并着陆,就像一次任务一样。可重复使用的火箭将降低成本和能源,并减少由于大量发射而产生的太空垃圾问题。完全可重复使用的火箭仍有待开发,但部分可重复使用的发射系统 ISRO 还开发了一种可重复使用的火箭,称为 RLV-TD(可重复使用的发射 V),该火箭已于 2016 年成功试飞。
图 4.1-1 CSLV 团队组织和沟通路径 ......................................................................................................................22 图 4.1-2 CLV 项目集成组和技术小组 ......................................................................................................................23 图 4.1-3 SE&I 工作流程 ......................................................................................................................................24 图 4.1-4 CLV 决策机构 ......................................................................................................................................25 图 4.4-1 车辆集成 WBS 组 – 角色和职责 ......................................................................................................31 图 4.5-1 项目技术集成办公室 – 技术集成主管和 SIG ................................................................................33 图 4.5-2 二级 / 六级组织接口 .............................................................................................................................34 图 5.0-1 系统工程引擎 .............................................................................................................................................35 图 5.1-1 利益相关者需求流程 ................................................................................................................................36 图 5.1-2 六级需求验证流程 ................................................................................................................................38 图5.1-3 VI 要求验证
○ 奥村哲平(JAXA),木村友久,松浦慎吾(MHI),增田和美(静冈科学技术大学) ○ 奥村哲平(JAXA),木村友久,松浦慎吾(MHI),増田和三(静冈理工科大学) 重交通轨道上的火箭上面级是主动碎片清除的潜在目标。 在设计主动碎片清除卫星时,火箭体的姿态是一个重要参数。 此外,由于空间等离子体充电,航天器在火箭体和卫星之间会产生电位差。 该电位差可能会在捕获时引起放电。 由于我们不知道轨道上的姿态和电位差的信息,JAXA 和三菱重工业公司开发了一种仪器,用于在火箭完成任务后测量火箭体的姿态和电位。 该仪器应该很简单,以便连续与火箭体一起配备。因此,仪器由少量传感器(姿态传感器和电位传感器)和原电池单元和通信模块组成。本次演讲将介绍该仪器的最新情况。 混雑轨道に滞留したロケット上段は轨道上の环境保存のために有效な除去対象である。ロケット上段を廃弃する取得卫星の捕获shisutemuを设计する上で、轨道上でのロケット上段の姿势が分からないので设定 计の难易度が上がる。また、宇宙プラズマ(电离层プラズマやオーrora电子)によって生じるロケット上段と推进卫星の电位差は、捕获时に静电気排水を発生させる可能性があり电気的な観点でもrisukuがある。三菱重工とJAXAは共同研究活动の元、ロケット上段がミッション结束した后、姿势や帯通话が 変化していく状况を计测するための装置を开発している。装置は未来的にいくつものロケット上段に搭装载可能なよう简素な构成となっており最低限のセンサ(姿势と帯电)と一次电池、装置及び通信で构成される。本讲演ではロケット上段モニタrinグ装置の开発状况について报告する。
此外,跟踪通信系统从以消息为中心的模型到以数据为中心的设计的演变似乎很有趣。在以消息为中心的架构中,通信系统无法识别其携带的消息中嵌入的数据。相反,以数据为中心的设计可以表示为全局虚拟数据库,应用程序可以访问它而不必担心系统的分布式方面。“智能遥测”概念也遵循这种以数据为中心的设计。例如,传感器可以以 100Hz 的频率获取数据,但只有当变化大于预定义的限制时才更新虚拟化数据,从而避免通信系统中的瓶颈点。
部署在酒泉卫星发射中心,配备机动式环境保障装置,具有快速反应、灵活使用、高效发射、批量储存、滚动备份等特点。2022年7月27日北京时间12时12分,Kinetica-1火箭从酒泉卫星发射中心成功将6颗卫星发射至500公里的卫星轨道。首飞载荷1068.63千克,全部卫星总重899千克。飞行过程中,各级固体发动机、伺服跟踪指令、级间分离、星箭整流罩均正常,6颗卫星准确送入预定轨道,获得过载、振动、冲击、噪声等完整遥测数据。本次首飞任务