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易车讯 5月15日7点18分,“天问一号”火星探测器的着陆巡视器与环绕器分离,历经约3小时飞行后,进入火星大气,经过约9分钟的减速、悬停避障和缓冲,成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-363.html

天问一号任务突破了一系列关键技术,实现了我国首次地外行星着陆,使我国成为继美国之后第二个成功着陆火星的国家。而身为中国火星探测工程战略合作伙伴的北京越野,这是自“探月”后第二次全程见证中国航天盛事,以自身的军工品质与家国情怀对中国航天崛起贡献着自己的力量。

火星探测新里程碑 中国航天征途越向星辰大海

天问一号自2020年7月发射以来,一直备受国内外的广泛关注。对世界而言,人类探索地外行星的每一步,都是为人类在比邻星球寄托生命提供可能性,有着担负人类未来的重大意义来源:https://www.atermamicrowave.com/xwzx/202412-16.html。过去一个世纪,人类所了解的有关火星的一切都表明,这颗星球曾经有过承载生态系统的能力。

人类火星探测历史可以追溯到上世纪60年代前苏联的人类首颗火星探测器,之后以美国、前苏联/俄罗斯为首的世界各国陆续开始了对火星的探测之旅。而我国在火星探测领域发展相对较晚,自立项到如今成功着陆不过短短5年时间。并且本次天问一号火星探测任务是我国独立开展的航天壮举,计划通过一次发射实现对火星的“绕、着、巡”,即火星环绕、火星着陆、火面巡视,实现了火星探测技术的跨越性的发展,也是火星探测史上的首次,由此也标志着我国的火星探测成就已经跃居世界领先的地位。天问一号着陆巡视器的成功着陆,意味着我国航天事业仅仅用了一步,就追赶上了多数国家半个多世纪以来的脚步,成为中华民族屹立于世界之巅的自豪之源。来源:https://www.atermamicrowave.com/bkjj/202412-85.html

时隔288天 从同台亮相到天地同耀

自去年火星车首度亮相到如今,已经度过了整整288天,天问一号经历了怎样的旅程?答案是绝不会如科幻**里那样简单的漂移和降落。

在普通人的认知里,看上去飞到火星很简单,实际上并不是。从地球升空与火箭分离之后,天问一号飞向火星外围轨道,并成功被火星外围轨道捕获,整整用了200多天。在这个过程中,天问一号在地面测控系统的支持下,历经4次中途修正和1次深空机动修正飞行路径,而后环绕器逐渐飞近火星,进入火星捕获段,普通人很难理解这个过程中的艰难程度。正是因为艰难才更富有意义,如今天问一号环绕器将回到停泊轨道,为着陆巡视器提供中继通信。后续,“祝融号”火星车将依次开展对着陆点全局成像、自检、驶离着陆平台并开展巡视探测。至此环绕器与“祝融”号终将实现协同模式探索火星,成为浩瀚星辰中最闪耀的存在。

去年7月22日,当时还未被命名的我国第一辆火星车,也就是现在的“祝融”号,在发射前公开亮相。同时,作为中国火星探测工程的战略合作伙伴,中国硬派越野新旗舰2020款BJ80也共同亮相,中国航天和中国越野的旗舰力量在彼时天地同辉。这是北京越野又一次荣耀的高光时刻,与中国火星探测工程的战略合作,源于越野人和航天人对探索精神的共同恪守,更基于双方技术与品牌的深度融合,植根于对民族工业发展和中国力量向上的使命担当。

2020年5月,北京越野助力国家珠峰高程测量登山队抵达海拔5200米的登山大本营,这是我国首次专业测绘人员登顶珠峰进行测高。2020年11月,嫦娥五号成功发射,作为中国探月工程官方战略合作伙伴,北京越野同步开启使命召唤VII揽YUE计划,首次全程参与嫦娥五号出征、返回整体任务,用行动诠释“荣耀时刻,总有北京?”的品牌内涵。

航天科技+旗舰底蕴 北京越野很A

从“探火”,到“探月”,从“祝融”号火星车到嫦娥五号月壤采样返回,北京越野凭借自身过硬的军工基因、探索精神,与中国航天事业结下不解之缘。首次“探火”显露中国航天实力的强大,北京越野则一举打破中国品牌大排量越野车的空白,推动中国越野车向高端化全面进化来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-430.html

专注于军工品质追求,北京越野依托专业化越野车生产基地,按照军用、专业化标准体系锻造极致民用越野性能。正因为国之重器的硬核实力,北京越野才从未缺席共和国数次荣耀的高光时刻。自2016年诞生起BJ80就开始列装部队,而后2017年香港回归20周年、建军90周年两次荣膺主席检阅车,2019年作为阅兵方阵引导车和礼炮牵引车在新中国成立70年阅兵盛典上威然驶过,见证国家历史时刻。

与中国航天共同成长,凝聚中国力量,肩负家国情怀,是北京越野始终不变的责任和使命。此次,天问一号着陆巡视器携带“祝融”号登陆火星地表,是中国航天事业划时代的壮举和里程碑,同时也是北京越野优秀越野基因的又一次严苛考验,也是中国越野品牌“野”上太空的一次大胆尝试来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-208.html

我们的征途是星辰大海。如同“祝融”命名,寓意点燃中国星际探索的火种,指引人类对浩瀚宇宙星辰的探索能力和自我超越。而天问一号着陆巡视器这一“越”,很可能成为这一切的起点,它的意义不只在于中国,更在于整个人类。来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-397.html

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军用卫星指的是用于各种军事目的的人造地球卫星。军用卫星按用途一般可分为侦察卫星、军用气象卫星、军用导航卫星、军用测地卫星、军用通信卫星和拦击卫星来源:https://www.atermamicrowave.com/bkjj/202412-128.html。战时,一些民用卫星也可用于军事用途。如低轨道的多接口通信卫星,KH-11大鸟侦察卫星、SPOT遥感卫星、Leasat同步轨道卫星、高轨道的GPS 卫星网等,

侦察卫星又分为照相侦察卫星、电子侦察卫星、海洋监视卫星、导弹预警卫星和核爆炸监视卫星。它们利用各种遥感器或无线电接收机等侦察设备收集地面、海洋或空中目标的信息,获取军事情报;军用气象卫星用于提供全球范围的战略地区和任何战场上空的实时气象资料;军用导航卫星可为地面战车、飞机、水面舰艇、地面部队甚至单兵提供精确位置、速度和时间信息,并能为导弹和炮弹精确制导,大大提高武器的使用效率;测地卫星能用于测定地球上任何地点的坐标和地形图,测定打击目标的坐标;军用通信卫星包括战略通信卫星和战术通信卫星,其中战略通信卫星用于全球性的战略通信,战术通信卫星用于提供地区性战术通信以及军用飞机、舰船乃至个人终端的移动通信;拦击卫星是一种采用自身爆炸或发射导弹、激光或粒子束,用以攻击或破坏敌方卫星的卫星式武器。

现将其军用卫星的性能及实用情况介绍如下。

1.目标图像摄影卫星系统

美国军方使用的图像摄影侦察卫星有KH-11 可见光侦察卫星,Lacrosse(长曲棍球)雷达图像侦察卫星。此外, 商用的EOSAT 、Landsat 及法国SPOT卫星也用于军用。

2.导航定位卫星系统

美国的环球定位系统(GPS) 卫星网, 计划由24颗卫星组成。其星座分布是: 每个轨道面包括4 个卫星, 共有6 个轨道面。轨道倾角55°, 轨道高度20233km 。载波频率L(D1)=1227MHz,L(D2)=1575MHz 。导航信息码速率50bit/s.每个GPS 卫星重2032kg. 现在共有16个卫星在轨运行。GPS 系统有二种体制, 一种为C/A 码, 定位精度规定为100m,据报道这种编码实际可达精度是35m,因为这个精度已接近军用要求, 因此把它降到100m供商用。另一种是P 码, 专供军用, 其定位精度为18m 。在海湾战争中, 曾限制非美国用户使用GPS 信号, 在C/A 码中加了专用码, 供战场使用。美国计划在90年代中期发射新的GPS 卫星, 其定位精度将进一步提高。

3.导弹预警卫星

美国和前苏联都发展了战略导弹预警卫星。美国的预警卫星称为DSP(防御支持计划) 来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202412-103.html。卫星重量为900kg,位于赤道上空的定点轨道上, 利用大的红外望远镜探测导弹发射发出的红外信号, 通过分析这些信号的强度以及与地球冷背景的差别, 判别出导弹的型号, 并把这些信号送到地面的弹道导弹预警系统, 计算出导弹的落点。在海湾战争中,美军至少将两颗DSP 卫星转到战区上空, 用于监视伊拉克飞毛腿战术导弹的发射。卫星上的红外望远镜每12秒扫描一次, 提供近实时的信息, 这些信息经美国空军的计算机处理, 在导弹发射后120 秒预报落点, 给前线提供90秒钟的预警时间。这种信息同时引导爱国者导弹进行拦击, 还给出飞毛腿导弹的发射点, 以组织对其发射架的轰炸。从1994年开始,美国研制新的一代预警卫星, 并加强对战术导弹的预警。

4.军用通信卫星系统

正在使用的有代表性的军用通信卫星系统是美国的国防卫星通信系统DSCS—Ⅲ卫星, 与它类似的还有欧洲的Skynet4 卫星及美国的Fleetsatcom 等。DSCS—Ⅲ卫星重1042kg, 卫星本体呈立方体形, 三轴稳定, 一付太阳帆板指向太阳。卫星有反干扰, 抗堵塞措施。星上装有二种天线, 一种为多波束天线, 具有接收61个波束的能力; 另一种是两个19波束的接收天线。天线的波形图由地面控制, 可选择卫星的覆盖区。卫星的工作寿命10年。

在海湾战争中, 盟军动用了11颗通信卫星进行通信与指挥, 其中包括Leasat及试验型的MAC 卫星。由于现代战争的情报、指挥、通信等信息流量很大, 上述通信卫星没有满足需要, 特别是基层部队经济联络不上。因此战后美国及其盟国一致呼吁加速发展小型军用通信卫星来解决战时通信拥挤问题。

正在发展的美国军用通信卫星有Milstar(军用战略、战术和中继卫星),及小型的Tacsat通信卫星,Milstar采用EHF 频段( 上行44GHz,下行20GHz), 增加星上处理能力, 加强核加固及抗激光武器能力, 提高生存能力来源:https://www.atermamicrowave.com/bkjj/202412-57.html。星座由4 颗在同步卫星轨道的卫星及4 颗在大椭圆轨道的卫星组成, 其中各有一颗是备分星。在星座各卫星之间有交叉通信链(频段60GHz), 以减少对地面站的依赖; 在失去地面站支持的情况下, 通信网能自主工作半年之久。为了加强抗堵塞能力,Milstar在频段选择及天线设计方面都采取了措施, 使性能大大提高。

5.电子窍听卫星系统 美国和前苏联都发展并部署电子窃听卫星系统来源:https://www.atermamicrowave.com/zhishi/202412-15.html。据报道, 前苏联的窃听卫星系统由6 个卫星组成星座, 轨道高度650km 。美国的电子窃听卫星经过了两代的发展, 现在使用的两种卫星的代号是旋风(Vortex)及大酒瓶(Magnum)。电子窃听卫星的主要功能是收集地面雷达系统的信息, 监听导弹试验的遥测信息, 从而判断导弹的性能, 在作战期间还可窃听敌方的作战命令及密码等来源:https://www.atermamicrowave.com/zhishi/202412-17.html。由于电子窃听卫星是一项高度机密的计划, 公开的情报甚少来源:https://www.atermamicrowave.com/cshi/202501-162.html

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