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月球轨道

月球轨道以27.32天完整的环绕地球一圈。地球和月球的质心在距离地心4,700公里(地球赤道半径的2/3)的地球内部,两者各自围绕着质心运转。月球与地球中心的平均距离是385,000公里,大约是地球半径的60倍。轨道的平均速度是1.023公里/秒,月球在恒星的背景之间大约每小时移动0.5°,这相当于月球的视直径。月球的轨道不同于大部分行星的天然卫星,它是接近黄道平面,而非地球的赤道平面。月球轨道面相对于黄道平面的倾斜只有5.1°,自转轴的倾角也只有1.5°。

月球轨道基本信息

月球轨道造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

轨道梁支座

  • kgZZ-G-3000-GD
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-G-4500-GD
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-G-4500-ZX±100
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-Z(25m)-1250-GD
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-Z(25m)-1250-ZX-60
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量5t
  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 广州市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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发光月球

  • 1.规格:直径24002.材质:钢构,5厚不锈钢磨砂面,丝印月球图案,部分镂空3.做法:∠50x3热镀锌角钢龙骨,灯光为内打灯+外打灯(4套埋地小功率投光灯),详电施,含基座做法4.具体做法详设计
  • 1个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-08-10
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LED创意月球-2

  • (1)名称:LED创意月球-2 (2)规格:9W RGB自带编程控256级辉度变化,直径400mm (3)安装形式:满足图纸要求
  • 20套
  • 3
  • 通德,雅江,品能
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-08-22
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LED创意月球-1

  • (1)名称:LED创意月球-1 (2)规格:9W RGB自带编程控256级辉度变化,直径500mm (3)安装形式:满足图纸要求
  • 20套
  • 3
  • 通德,雅江,品能
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-08-22
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LED创意月球-3

  • (1)名称:LED创意月球-3 (2)规格:9W RGB自带编程控256级辉度变化,直径300mm (3)安装形式:满足图纸要求
  • 30套
  • 3
  • 通德,雅江,品能
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-08-22
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月球

  • 详见线下技术要求文件
  • 1套
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-24
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月球轨道常见问题

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月球轨道文献

月球上的地质学家 月球上的地质学家

月球上的地质学家

格式:pdf

大小:2.1MB

页数: 9页

月球上的地质学家 月球探测车玉兔号的主要任务之一, 是探测雨海着陆区的月球地质情况。 它的车身上携带了 四种主要考察装备 ,分别是全景摄像机( panoramic camera )、探月雷达( LPR, lunar penetrating radar )、可视 -近红外成像光谱仪( VNIS ,Visible –Near Infrared Spectrometer ),以及粒子激发 X 射线光谱仪 (APXS ,Active Particle-Induced X-ray Spectrometer )。这些设备是兔子的 ―眼‖和―耳朵 ‖。利用全景相机,玉兔可以拍摄它所看 到得―野外现象 ‖,直观地告诉人们它在月球上都看到了什么; 而测月雷达更可以将探索的 ―目 光‖深入到肉眼无法观测的地下, 通过向地表之下发射无线电脉冲信号, 来探测地下的结构。 这听上去颇有点像 在地球本土上利用地

单自由度太阳帆板极月轨道月球卫星的初步热分析与热设计 单自由度太阳帆板极月轨道月球卫星的初步热分析与热设计

单自由度太阳帆板极月轨道月球卫星的初步热分析与热设计

格式:pdf

大小:2.1MB

页数: 8页

对国外极月轨道月球卫星的热设计进行了概述,并以一个极月轨道月球卫星为例,介绍了采用单自由度太阳帆板技术的某极月轨道月球卫星.针对该卫星,对其奔月飞行和在极月轨道上环月运行时的外热流与空间散热问题进行分析,根据分析结果,初步提出了该卫星的热设计方案,重点对有效载荷热控问题, ±y侧仪器设备的热控问题,以及热控百叶窗的应用技术等进行了描述.

月球轨道超长波射电干涉仪任务发射成功

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2018年5月21日,我国在西昌卫星发射中心成功将嫦娥四号中继星(鹊桥)和搭载的两颗微卫星(龙江一号、二号)发射升空。龙江一号、二号携带超长波干涉仪有效载荷,将在世界上首次实现空间超长波双星干涉测量。哈尔滨工业大学为龙江一号、二号卫星总体单位,中科院国家空间科学中心是科学任务的提出单位和有效载荷研制及数据处理的承担单位,国家天文台月球与深空数据接收站负责数据接收。

图1龙江一号和二号编队示意图

龙江一号、二号与火箭分离后将各自飞往月球,运行在近月点约300km,远月点约9000km的大椭圆轨道上。他们之间的距离将在1km到10km之间变化,编队飞行。超长波干涉仪的工作频段为1MHz~30MHz。该频段在无线电通信中称为短波,是短波无线电通信和广播,以及业余无线电爱好者的主要工作频段。但在天文观测中,这个波段属于超长波,由于电离层的反射,以及大量自然(如闪电)和人为信号的干扰,在地面上无法用这个波段实施天文观测。即使将探测仪放到电离层之外的地球轨道卫星上,由于距离地球干扰信号源仍然很近,来自宇宙的背景射电辐射信号仍将被淹没在大量的噪声之中。因此,最适合这个频段观测的轨道是月球轨道,并在当卫星运行到月球背面区域时。

为此,超长波干涉仪将在月球背面进行观测。并通过两个微卫星在国际上首次开展超长波频段的干涉实验。实验中,将变化两个微卫星之间的距离,获得不同干涉基线的观测数据。由于两个微卫星的编队围绕月球轨道旋转,其基线的方向也逐渐变化。在月球背面将获得基线旋转180度的效果。更进一步,伴随着地区/月球系统围绕太阳旋转,以及轨道面的进动,使实验系统将获得各个方向和长度的基线测量结果,经过图像处理实现全天图下的超低频干涉测量结果。

超长波干涉仪由可展开三正交偶极子天线、高稳定接收机、数字处理单元以及星间通信、测距和时钟同步一体化单元组成。其中,天线为国家空间科学中心和波兰科学院合作研制,高稳定接收机、数字处理单元以及星间通信、测距和时钟同步一体化单元由国家空间科学中心研制。

图2卫星正样产品

图3超长波干涉仪有效载荷正样产品

对于任何目标的图像,干涉测量的原理是在图像的傅里叶变换域(空间频率域)采样。一旦按照最小采样间隔实施的测量点覆盖了全部空间频率域,就可以通过做一次反傅里叶变换,获得真实的目标图像。采用干涉测量在技术上的好处是,对固定不变的目标,可以分时进行干涉测量,这样就避免了采用直接成像时需要巨大孔径天线在技术和可行性上的挑战。

龙江一号、二号任务,正是基于上述原理,在两颗微卫星上分别携带了一台超长波射电干涉仪,在空间形成一个可变基线的二元干涉仪系统,通过两颗微卫星的相对运动,分时采样形成空间频率域各种长度和方向的干涉基线。这次实验的成功将为下一步采用多个微卫星,效率更高的编队方案,更短的时间内完成采样覆盖,获得全天超长波背景图奠定坚实的技术基础。

附:科学背景

获得超长波宇宙背景辐射的分布,甚至是小区域的辐射分布,在科学上意义都十分重大,是宇宙形成和演化研究领域的重大前沿。宇宙从大爆炸瞬间到第一代恒星、星系形成之间有一段黑暗的时代。这是因为在这段时间里,宇宙中到处分布的只有中性的氢原子,不发光,这一时期大致延续了几十万到数亿年的时间。1944年,荷兰天文学家范德胡斯特首先提出可以在银河系中可以观测到星际氢原子的21厘米波长谱线。其机理是围绕氢原子旋转的那个电子会出现旋转方向的跳变,比如从左旋一下子变为右旋,并伴随着这个跳变辐射出一个1.42GHz(波长为21厘米)的射电脉冲。后来他在一段充满中型氢的封闭波导中测到了这个辐射。可以想象,如果宇宙中充满了大量的中性氢,那么当时一定会有其中许多向外辐射1.42GHz的电磁波。也就是说黑暗时代是对可见光而言,对射电波段并不黑暗。经过137亿年的演化,这个大爆炸之后产生的中性氢辐射源已经弥漫在整个宇宙之中,并随着宇宙的逐渐膨胀,以高速相互远离而去。当时的1.42GHz的射电频率经过多普勒效应,已经降低为1MHz~30MHz频段。如果能够在这个频段对宇宙进行观测,我们就可以补齐宇宙演化过程中最后一个没有被观测过的阶段的图谱,就可以更深刻的理解从中性氢到第一代恒星出现,宇宙是怎么分布和演化的,回答许多现在还不知道的,仅仅是猜想的科学问题。

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半长轴适用范围

半长轴双曲线

双曲线的半长轴是两个分支之间距离的一半。双曲线的横轴延伸方向与半长轴的方向一致。

半长轴天文学

在轨道上的天体和主要的天体环绕着质心运动的路径都是椭圆形。在天文学上的半长径总是主、伴两星之间的距离,因此行星的轨道参数都是以太阳为中心的项目。在"主体为中心"和"绝对"轨道之间的差别通过对地月系统的认是说明可以有更清楚的认识。质量的比是81.30059,地心的月球轨道半长轴是384,400公里;另一方面,"质心"的月球轨道半长轴是379,700公里,两著的差别是4,700公里。月球相对于质心的平均轨道速度是1.010公里/秒,地球是0.012公里/秒,两者之和是1.022公里/秒;同样的,以地心的半长轴得到的月球轨道速度也是1.022公里/秒。

半长轴平均距离

经常会说半长轴是主伴两天体的平均距离,其实这样说是不够精确的,这与如何取得平均值有关。对偏近点角(q.v.)的平均距离的确就是半长轴。对真近点角(从焦点上测量的真实轨道角度)的结果,说也奇怪,是轨道半短轴:。最后,是对平近点角(以角度表示,经过近心点之后所经历轨道周期的分数),是对时间的平均数(通常是对门外汉所谓的"平均")。

椭圆的平均半径,是以几何上的中心来测量的。时间的平均值与半径成反比。

半长轴能量

由状态向量的半长轴计算,在太空动力学半长轴可以从轨道状态向量得到:

椭圆轨道和双曲线弹道和特殊轨道能量和标准重力参数,要注意的是,对特定的中心天体和总比能,无论离心率是多少,半长轴是一个定值。换言之,对特定的一个中心天体和半长轴,则具有的总比能是一定的。

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X射线谱仪特点

X射线谱仪X射线探测器具有灵敏度高、分辨率好、重量轻及功耗低等特点,但易受到外界干扰,特别是温度的影响。要把探测器送到远离地球38万公里以外的月球轨道工作,那里的空间环境如何?我们并无第一手资料,由于我们探测器入射窗是暴露在卫星外,月球表面的昼夜周期极限温度变化非常大,温度环境对探测器性能有影响;另外探测器采用的硅半导体阵列,每片厚度仅微米数量级,承受外力的能力差和弱探测信号等不利因素都给设计、研制、温控,特别是工艺设计等方面带来不少困难。因此在设计研制中,探测器对空间环境、力学环境适应性等方方面面的问题都需加以考虑,一不周全,就可能导致在试验特别是发射和在轨工作时不可挽回的损坏。"由于研制时间短、压力大、责任重,我们如履薄冰。"

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