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我国航天测控事业实现多阶段技术跨越—新闻—

发布时间:2017-12-03 阅读:

  中国的太空飞行监控技术实现多阶段技术跨越_新闻中心_新浪网

  新华社西安11月11日电(李国立,张勇)经过50年的航天测控工作的不断发展,中国先后实施了飞行,回航,同步固定航天器复飞,多卫星管理和深空探测等多种功能,形成具有中国特色的多功能现代综合测控网络,为中国航天事业,国民经济,科技和社会发展做出突出贡献。

  1967年6月,原国防科学技术委员会成立了卫星地面测量部,即西安卫星测控中心的前身,标志着中国太空测控业务的开始。

  据西安卫星测控中心主任于培军介绍,近50年来,新一代空间飞行试验控制器已经从零开始,艰苦奋斗,完成了中国首颗卫星300多个发射和控制任务,首颗回归卫星和神舟系列飞船,创造了中国航天史上的许多第一。

  飞向太空。 1970年4月24日,东方红一号卫星成功发射,成为我国第五个发射卫星的国家。使命,分布在地面观测站的各个部位,对卫星实施精确的跟踪测量,成功预测了卫星飞越世界244个城市的时间和地点。

  回到地面。 1975年11月26日,中国发射了第一颗返回式卫星。观测和回收人员使用无线电定向设备和其他设备捕获高速返回卫星,创造了卫星成功恢复的奇迹。中国成为继前苏联和美国之后掌握卫星恢复技术的第三个国家。

  同步定点。 1984年4月8日,中国发射了第一颗东方红二号实验通信卫星。监测和控制人员在8个昼夜内成功将卫星固定在轨道上,在东经125度和赤道以上3.6万公里的高度,使中国成为世界上第五个掌握对地静止卫星测控定点卫星的国家,点技术。

  航天器回收。 1999年11月21日,中国成功收回了神舟飞船返航舱,没有任何技术和经验参考。到目前为止,神舟飞船和测量人员11次发射一次又一次地完成了突出的任务,救援人员已经赶到现场30秒。回报舱的预测距离实际地点只有280米。

  多星级管理。随着中国轨道飞船数量的增加,迫切需要改进多卫星的管理能力。近年来,测控负责人自主研发了多卫星通用控制,星座配置控制,多星形成飞行等多套精密轨道控制软件。轨道计算和控制精度始终处于国际先进水平。目前,轨道飞船在轨道测定,状态监测,姿态调整,轨道控制和维修能力。

  深空探测:在我国月球探测等项目的指导下,观察员掌握了远程跟踪测量等关键技术。测控能力实现了从轨道到月球和深空轨道跟踪和控制的重大飞跃。在农历正月初飞的“嫦娥一号”测控通信量首达四十万公里。“嫦娥二号”任务中,测控通信距离纪录延长至八千万公里。 2013年,欧洲航天局金星快车进行了后续测量测试,测控通信距离成功超过2.5亿公里。在“嫦娥三号”任务中,先进的空间飞行测量,如干涉测量,确保月球探测精确发射,成功进行月球表面探测等空间技术测试,为后续探测打下坚实基础中国非常遥远的星际飞船。

  余培军介绍说,近年来,随着科技人员的不断探索和探索,第二代导航数据分析中心航天精密定轨软件的一批具有自主知识产权的研究成果不断涌现,前瞻性的基础研究和应用基础研究工作逐步加强,航天测控领域重大关键技术瓶颈取得新突破。轨道测定和控制精度已达到国际先进水平。

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