너무 큰 새로운 좋은 방위각 정렬 오류 수정에 대한 제안

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    이 사설에서는 매우 높은 방위각 정렬 오류를 유발할 수 있는 몇 가지 가능한 인과 요인을 다룬 다음 몇 가지를 제안합니다. 문제를 해결하기 위해 시도할 수 있는 잠재적 치료법.

    <요소>

    도구로서의 마이크로위성


    < br>

    cospar 1999

    Sun Series Colloquia, 획득 및 지구 검색 모드

    Sun은 원하는 경우 두 개의 태양열 발전기 닭 날개에 가장 많이 연결되는 외부 모서리에 부착된 4개의 거친 태양열 보안 경보 시스템을 사용합니다. 태양 정렬 오류를 생성합니다. 이 중요한 유형의 방향 오류를 보상하기 위한 시도로 추진기는 우주선의 x축을 태양을 향해 회전시킵니다. 첫 번째 회전 속도는 실제로 회전 속도 컨트롤러당 0.25도/초로 설정되었습니다. 통제된 태양선. 이 시점에서 자동 획득 라인은 멈추고 우주선은 지구로부터의 추가 지시를 기다립니다. 이 경로는 2개의 스위프 휠을 약 1000rpm으로 회전한 다음 지상 검색을 위해 수정하기 위해 현지 위성 시간 오후 4시에 1880rpm으로 피치 분해능 휠을 회전시키는 것을 포함합니다. 수신은 초당 2도씩 가는 toclone 우주선으로 전송됩니다. 지구에 대한 일부 지구 센서의 시야를 탐색합니다. 논리적 모드 스위치가 지상 경보를 올바르게 감지하면 태양 모드에서 기동 모드로 전환됩니다.

    좀 더 큰 장을 읽어보세요< /p>< div>

    URL:

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964274999800249

    < >< h2>광통신

    Chester S. Gardner, George Papin, Data for Engineers Reference(2002년 9판.

    Heterodyne Edition) , 감지 수신기

    azimuth directed error too high

    헤테로다인을 탐지하는 간단한 망원경이 그림 1에 개략적으로 나와 있습니다. 16. 국부 발진기(LO) 루이스는 현재 광학 신호와 거의 확실히 일치하며 둘 다 일반적으로 위의 검출기에 초점을 맞춥니다. 대물 렌즈와 시준 렌즈가 신호 빔의 영역을 지정하기 때문에 그림 11에 표시된 망원경의 각 수신 부분의 대부분은 현재 자체 신호의 조합과 롤 렌즈 앞의 LO와 광학적으로 일치합니다. 하드 드라이브 코드와 LO 빔의 광학적 혼합은 감지기의 각 출력에서 ​​상당한 중간(IF) 주파수 신호를 생성하며, 이는 릴리스 플레니튜드와 확실히 비례합니다. IF는 신호와 .

    그림. 17. 간단한 헤테로다인 센서 수신기.

    Electrical 표면 벡터의 경우 패스코드(ES) LO 및 , (E< sub> LO < ) /sub>는

    (그림은 52)

    E S=< mtext is= "true" >AS때문에 ( 2Ï€sft +< /mo>φ < 미주리 is= "true">)

    (방정식 53)

    EL O=A L< /mi> O cos< /mi>(2Ï€f LO< /mrow>t+ Ï †L O)

    방위각 권장 오류가 너무 높음

    워,

    AS A LO 이고 항상 벡터 진폭이었습니다.

    fs 및 fLO 정기적으로

    < 주파수, p>φS 및 φ LO를 방지하기 위한 진폭이었습니다. – 의심의 여지가 없습니다. 신호 부분에 대한 다음 LO.

    < p>두 빔과 관련된 위상 및 진폭은 시간과 위치에 따라 다를 수 있습니다. 센서는 총 입사 내구성에 반응합니다. , 이는 종종 기기 조리개에 대한 최대 필드의 절대값을 통합하여 계산됩니다.

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    (Eq.Is=”true”>< msub 54) < mrow is="true">PD<모 " >= < mstyle is=" true">∫ < mtd is="true">수신자 < m tr is="true">열기 | ES+ ELO |2 ¯dxdy =P S +P LO+S나는

    < /p>

    방정식의 스트라이프. 54는 시간 가산 평균을 나타내며, 감지기의 역 대역폭에 대해 직접적으로 상대적으로 빠르지만 길지만 신호 및 대체 발진기의 눈 주기 근처에 있는 새로운 간격입니다. PS 및 P LO라는 용어는 각각 잘 알려진 출력 신호이며, 국부 발진기는 망원경이 일부 감지기에 집중하여 가열합니다. SIF라는 용어는

    (방정식 55)

    is=” true”>S나는F = ∠“수신자 개봉< /mtr>< /mtable>A S A 크로우 < is="true ">LO cos( 2Ï€f나는Ft+< mi is="true">φ < /mi>S− П†< mrow is=”true”>LO < /mrow>)dx< mi true">dy

    여기서,

    (Eq. 56 )<수학>f 나는 F=fS− v < /mi>LO< /msub>

    개별 감도와 SIF는 오프셋, 진폭 분포 및 레벨 LO 동안 가장 큽니다. 빔은 신호 빔에 잠겨 있습니다. 혁신. 따라서 LO 균일 및 신호 지원의 경우 완전한 경우 ALO는 수신기의 전체 조리개에 걸쳐 일정하며 쉽게 외부에 있을 수도 있습니다. 방정식 55에 숫자 1을 입력합니다. 최대 감도를 위해 LO 및 신호 빔은 확실히 적절하게 정렬되어야 합니다. 작은 불일치는 IF의 전체 신호 에너지 소스를 크게 줄일 수 있습니다. 상황으로 가장 순방향 위상 신호 중 하나가 로컬 발진기에 비해 가파르다고 가정해 보겠습니다. 그룹 발진기의 위상은 일정하고 신호의 정확한 시간 주기는

    (방정식 57) /mi>S=Ï †0< /mn>+(< mn is="true">2Ï€Σ/) y R is=”true”>О¸< 미시간

    간단함을 위해 모든 점이 (θ

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    Azimuth Pointing Error Too High
    Erro De Apontamento De Azimute Muito Alto
    Azimut Aanwijsfout Te Hoog
    Oshibka Navedeniya Po Azimutu Slishkom Velika
    Zbyt Wysoki Blad Wskazania Azymutu
    Azimut Zeigerfehler Zu Hoch
    Azimutpekningsfel For Hogt
    Erreur De Pointage En Azimut Trop Elevee
    Errore Di Puntamento Azimutale Troppo Alto
    Error De Punteria De Acimut Demasiado Alto