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据介绍,GSSAP系列旨在监视地球同步轨道高度及其附近的常驻空间目标,携带的光电传感器专用于空间监视,收集特定目标或物体的情报。俄罗斯方面的空间监测数据显示,自2014年以来,GSSAP系列进行了数百次机动,并对地球静止轨道上十几颗运行中的进行了近距离抵近。受它威胁的远不只有“实践20号”。2016年GSSAP系统的就曾靠近中国的通信技术一号试验,并在2017年接近由中国和巴基斯坦合作研发的PakSat-1R通信和中国为尼日利亚发射的Nigcomsat-1R通信。对中国以及其他许多国家的航天器造成了极大威胁。
火箭在尚未点火的时候,就拥有了452米/秒的相对于惯性空间的速度了。PSLV发射印度火星探测器苏联、美国、欧空局都分别将火星探测器送上过绕火星的轨道,甚至做到了在火星表面软着陆。但是,唯独印度,至今保留着探测火星的的成功率:印度是个首次尝试就成功将探测器送上绕火星轨道的国家。
根据其测量距离的方式,ToF传感器可分为两类。直接ToF传感器直接测量一个给定的光脉冲由传感器传输,从感兴趣的物体上反射,并在探测器上接收的时间。直接ToF传感器通常发出脉冲调制来测量距离。对于直接对射式传感器来说,距离是通过以下公式测量的。t为时差,c是光速。
外部设备可以根据收到的距离信息做出相应的控制和决策。总结来说,TOF10120传感器原理图中的主要组件包括调制单元、飞行时间测量单元、时钟单元和接口单元。
PSLV运载火箭的整流罩。上面有印度国旗和印度国徽。印度国徽为4只狮子站在基座上,各面一个方向。基座上有一头象、一只狮子、一头牛和一匹马 (但在维空间的画面中,我们只能看到3只狮子还有牛和马)。下方以天城体书有印度的国家格言:“唯真理必胜”。PSLV的整流罩从中间打开。注意印度工程师设计的工装和他们的布线风格。总装厂房内的PSLV运载火箭刚刚从总装厂房中出来的PSLV运载火箭。小火箭能够看到,离咱们比较近的3台固体火箭助推器,从左到右依次为#1助推器、#5助推器和#3助推器。
首先,该传感器通过调制单元发射红外光脉冲。然后,该脉冲通过自定义控制IC(集成电路)发送给飞行时间测量单元。飞行时间测量单元接收到红外光脉冲后,会自动发射探测光脉冲。这些光脉冲会被目标物体反射,并通过光电极管接收。随后,接收到的光信号将被传输到飞行时间测量单元进行处理。该单元会测量红外光脉冲从发射到接收所经历的时间差。根据光在空气中的传播速度,我们可以利用这个时间差计算出目标物体与传感器之间的距离。
AM Sync(调幅同步检波)是便携式收音机的重要功能吗?是必不可少的还是破坏者?今天,SWL的Thomas进行了简单的分析,今天我们一起来看!同步检波实际上是一个很深的话题,每个人都有自己的见解,我尽量简单解释。我喜欢这个简洁的维基:在电子设备中,同步检波器是一种通过将信号与未调制载波的副本混合来从调制信号中恢复信息的设备。这可以使用锁相环或其他技术在接收机本地生成。同步检波会保留原始存在于调制信号中的任何相位信息。同步检测是任何模拟彩色电视接收器的必要组成部分,它可以恢复传达色调的相位信息。在一些用于音频信号的短波无线电接收器中也发现了同步检波器,它们在可能受到衰落影响的信号上提供更好的性能。为了恢复基带信号,使用了同步检波技术。如上面的维基文章所述,同步检波可以帮助“在可能受到衰落影响的信号上提供更好的性能”。简而言之:坚固的同步检波器可以帮助稳定AM信号,从而有助于整体信号的清晰度。