中国星辰 | 精测妙控!“风筝线”操控飞船
2023-05-31 09:56:08
央视网消息:5月30日上午11时左右,在神舟十六号载人飞船绕地球飞行1圈后,西安卫星测控中心喀什测控站首先捕获目标,并进行连续跟踪测控。这是喀什测控站与飞船的第一次“握手”,也是航天员在绕地球飞行后,与中国测量站的第一次“亲密接触”。
总台央视记者 林泉:此刻,我在祖国西端的喀什测控站。我脚下,包括身后远处是连绵的戈壁和群山,这会儿的时间已经是离神十六的点火发射升空接近3个小时的时间了,而对于航天员乘组来说,他们马上要完成的是绕地球飞行的第2圈。我身后,这边这是一个大天线,它直径差不多有10米,此刻它所静止的朝向状态,这是一个专业名词,叫作等待点。它在等待什么?等待神十六再一次到来。我说的是再一次,因为差不多是在1.5小时以前,11时开始的时候,他们已经有过第一次“握手”,这个叫作首圈次测控任务。当时是11时,差不多有七八分钟的时间,在大厅里面我们听到了此起彼伏的口令声和调度的声音,然后就听到了掌声,开始有很多人在大红屏前面合影留念,但是很快又回到工作岗位上面,是要等待着这一刻,马上第2圈次测控任务的到来。
我说了很多个关键词,叫作圈次的测控任务。怎么样来解读,我还准备了一个小道具。这是一个地球仪,给您解读一下什么叫作科普里面的圈次。平常我们说到这个发射,您是不是会认为它只是从地面上面点火,一下直接打到了这种高空或者是深空的位置呢?其实不是,这个火箭带着飞船上升,它是有角度的,专业名词叫作射向。
我们可以理解我国发射的这个中低轨道的航天器,大多是从比如说这边点火以后,是朝着东南方向入轨往这边飞。同时,地球是有缓慢的自转,然后这样一圈儿过来以后,航天器从西北方向再一次回到国土上空的时候,首先捕捉到它们信号的就是这个地方——喀什测控站,最西端的这个位置。
此刻,我身后这个天线已经转动起来了,应该是第2圈次测控任务已经开始了。这一开始的时候,整个转动的角度还是比较大,这会儿可以感受到大厅里面的工作人员、技术人员应该都是非常忙碌,各种口令声此起彼伏。不只是大厅里是在这个下方基座里面,也有两名工作人员在里面做相关技术的保障工作,我们也等待这个“喀什,跟踪正常”这样的口令声再一次响起,会让我们所有人都会特别心安。预祝今天下午稍晚些时候,神十五和神十六两个乘组“太空会师”圆满顺利。
万里测控连接天地 “风筝线”操控飞船
神舟十六号发射之后,先后会经历与火箭分离、在轨飞行、与空间站交会对接等动作。在这个过程当中,地面人员怎样控制飞船?飞船以及空间站的状态等信息地面如何得知?这就要通过测控通信系统,它就像是一根“风筝线”,让我们能随时了解飞船的实时状态。
测控通信系统是航天器升空后与地面联系的唯一信息线,需要完成对飞船、空间站的测轨、遥控、语音通信和电视传输等重要功能。它就像连接天地的“风筝线”,操控着太空中的航天器,监视航天器的状态。
西安卫星测控中心喀什测控站工程师 乔培武:飞船发射升空后,依次由东风、渭南、青岛、喀什等部署在各地的测控站点组成的测控网进行接力测控。同时,中继卫星将对飞船进行24小时的跟踪测控,确保地面全面掌握飞船的运行状态。
中国电科网络通信研究院航天测控总设计师 张新社:神舟飞船发送一个下行信号,天线完成对信号的捕获跟踪,下行信号里面包含了飞船的各种数据,这样我们把它解调出来之后,我们地面人员就可以掌握飞船的飞行状态以及它内部的一些参数。
东风站是距离酒泉卫星发射中心最近的测控站,承担万里测控第一棒的重任。为了这一次发射任务,研制团队对测控设备进行了升级。
中国电科网络通信研究院航天测控总设计师 张新社:我们这次飞行的主用测控装备,在原来的基础上对系统进行了升级。目前采用全数字化系统,这样可以大大提高系统的稳定度,也同时把测控精度,也进行了一个提高。
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技术知识
更多>电子汽车衡的检定规程通常是根据当地法律法规和行业标准进行制定和执行的。以下是一般的电子汽车衡检定规程: 1.检定周期:根据法律法规和标准的要求,制定电子汽车衡的检定周期,一般为1年或更频繁。这意味着每隔一定时间需要对电子汽车衡进行检定。 2.检定方法:确定电子汽车衡的检定方法。常见的方法包括静态维持法、动态维持法和动态校验法。不同的方法会涉及到不同的测量原理和流程。 3.检定设备:确定用于电子汽车衡检定的设备,如校验分析仪、校验车、标准质量等。这些设备需要符合相关标准和精度要求。 4.检定过程:制定电子汽车衡的检定过程,包括检定前的准备工作、实际检定的步骤、数据记录和处理等。确保检定过程的准确性和可追溯性。 5.检定标准:根据法律法规和行业标准,确定电子汽车衡的检定标准。这些标准通常会规定电子汽车衡的准确度要求、线性度要求、重现性要求等。 6.检定报告:制作电子汽车衡的检定报告,记录检定的日期、检定结果、测量误差等相关信息。检定报告需要保留并随时提供给相关部门或用户进行查阅。 需要注意的是,具体的电子汽车衡检定规程可能会因地区、国家或行业而异,因此请参考当地的法律法规和行业标准以获得准确的信息和指导。
判定地磅传感器好坏的几种方法包括: 1.观察传感器的外观:检查传感器是否有明显的物理损坏或异常,如断裂、变形、腐蚀等。如果传感器外观有明显问题,很可能需要更换传感器。 2.测量传感器输出:使用合适的测试设备或仪器,测量传感器的输出信号。传感器输出信号应该与实际测量值相匹配。如果输出信号不稳定、异常或与实际测量值不符,可能表示传感器存在故障。 3.比对传感器读数:将已知重量的物体放置在地磅上,与传感器读数进行比对。如果传感器读数与已知重量存在较大偏差,可能表示传感器存在问题。 4.清洁和校准传感器:有时候传感器可能受到灰尘、污垢等物质的影响,导致读数不准确。可以尝试清洁传感器,并进行校准以恢复正常工作。 5.借用其他设备校验:比对使用其他准确的测量设备,如其他地磅、天平等,与传感器读数进行比对。如果其他设备给出的读数与传感器读数存在较大偏差,可能表示传感器存在问题。 6.联系供应商或技术支持:如果以上方法无法确定传感器的好坏,建议联系地磅供应商或技术支持,寻求他们的帮助和指导。他们可能会提供更专业的测试方法或派遣技术人员进行检修和判定。
如果电子地磅汽车衡打印时间不准确,可以尝试以下调整方法: 1.校准系统时间:检查地磅系统的时间设定,确保系统时间准确。如果系统时间不正确,可以进行时间校准,通常在系统设置或管理员界面中可以找到相关选项。 2.检查网络时间同步:如果地磅系统与网络连接,可以检查是否启用了网络时间同步功能。启用网络时间同步功能可以自动校准系统时间,确保准确性。 3.检查打印机设置:检查打印机的时间设置,确保打印机的时间与地磅系统的时间一致。如果时间不一致,可以调整打印机的时间设置。 4.更新驱动程序和固件:如果地磅系统和打印机使用的是特定的驱动程序或固件,可以尝试更新驱动程序和固件版本,以解决时间不准确的问题。 5.联系供应商或技术支持:如果以上方法无法解决问题,建议联系地磅系统供应商或技术支持,寻求他们的帮助和指导。他们可能会提供进一步的调整方法或派遣技术人员进行维修和调整。
物联网地磅系统的主要功能包括: 1.实时监测和记录重量数据:物联网地磅系统可以通过传感器实时监测和记录车辆或物品的重量数据,确保重量数据的准确性。 2.无线传输和远程监控:物联网地磅系统可以通过无线网络将重量数据传输到远程服务器,使用户可以远程监控和访问重量数据,提高工作效率和便利性。 3.数据分析和报告生成:物联网地磅系统可以对收集的重量数据进行分析,并生成相应的报告,帮助用户了解和分析货物的装载情况、运输效率等相关信息。 4.实时报警和预警功能:物联网地磅系统可以根据设定的阈值进行实时报警和预警,如超载报警,以提醒用户及时采取措施避免运输风险。 5.数据可视化和管理:物联网地磅系统可以将重量数据通过图表、表格等形式进行可视化展示,并提供数据管理功能,方便用户查看、比对和管理重量数据。 6.故障诊断和维护:物联网地磅系统可以监测地磅设备的状态,及时诊断故障并提供维护建议,以保证地磅设备的正常运行。 7.数据安全和权限管理:物联网地磅系统可以对重量数据进行加密和安全存储,同时提供权限管理功能,限制用户对数据的访问和操作,保障数据的安全性。
地磅安装过程中可能会面临一些难题,以下是可能的三大难题及解决方法: 1.地面平整度不达标:地磅需要安装在坚固平整的地面上,如果地面不平整,会影响地磅的准确性和稳定性。解决方法包括修复地面不平整处,例如填充填土、打磨等;或者选择适合不平整地面的特殊地磅设计,例如具有自动调平功能的地磅。 2.电源供应问题:地磅通常需要外部供电,如果现场没有方便的电源供应,将会是一个挑战。解决方法可以是寻找现场附近的电源接口,或者考虑使用无线供电技术,例如太阳能供电或者电池供电。 3.数据传输和管理问题:数字式地磅通常需要与计算机或者网络进行数据传输和管理,如果现场没有网络接入或者数据传输不稳定,将会对地磅的使用造成困扰。解决方法可以是增加网络接入设备,例如使用无线网络或者移动数据网络,或者选择具有离线数据存储功能的地磅,可以在网络恢复后自动同步数据。此外,还可以考虑使用云平台进行数据管理,方便远程访问和监控。 除了以上三个常见的难题,地磅安装还需要考虑环境因素、法规要求等等。为了确保地磅安装的顺利进行,建议找到专业的地磅安装服务商,他们具备经验和专业知识,并能根据实际情况提供解决方案。
常见问题
更多>可能是由于车辆超载导致。解决方法:需要将部分货物卸下,使车辆重量不超过汽车衡的最大承载能力。如果车辆未超载,则可能是汽车衡故障,需要联系专业技术人员进行修复。
可能是由于传感器受到外部干扰或损坏导致。解决方法:检查传感器是否正确安装和连接。如果传感器正常,则可能是受到外部干扰导致,需要将外部干扰源移开。如果传感器损坏,则需要更换传感器。
可能是由于传感器故障或平台不平衡导致。解决方法:首先检查平台是否水平,如果平台不平衡,则需要调整平台。如果平台平衡,则可能是传感器故障,需要联系专业技术人员进行修复。
可能是由于传感器错误或软件故障导致。解决方法:首先检查传感器是否正确安装和连接。如果传感器正常,则可能是软件故障,需要联系专业技术人员进行修复。
可能是由于电源故障或计算机故障导致。解决方法:检查电源和电缆是否连接正确。如果电源和电缆连接正确,则可能是计算机故障,需要联系专业技术人员进行修复。