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航天器中的宇航級芯片設計有何優(yōu)勢

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2021-01-12 10:22:022742

英國航天局攜手勞斯萊斯共同研制核動力航天器發(fā)動機

英國航天局和勞斯萊斯公司近日宣布,將共同研制核動力航天器發(fā)動機。如果成功,核動力航天器可以將前往火星的時間縮短到3到4個月,大約是目前使用化學發(fā)動機所需時間的一半。 據(jù)報道,勞斯萊斯公司
2021-01-13 17:32:193720

中國航天2021年將安排宇航發(fā)射任務40余次

一號開啟中國火星探測征程、嫦娥五號完成我國探月采樣返回壯舉…… 數(shù)據(jù)顯示,2020年中國航天總計實施發(fā)射39次,約占全球發(fā)射量的34%,成功部署約85個航天器,約占全球航天器總量的7%;搭載有效載荷質量大約114噸,約占全球總載荷質量20%。其中
2021-01-15 16:29:2716719

淺談宇航芯片所處的空間環(huán)境

電子裝備系統(tǒng)是星鏈、火星探測、玉兔、嫦娥等航天器的重要支撐,而宇航芯片則是航天航空電子裝備的心臟。
2021-02-13 10:01:003690

英媒稱:英國開發(fā)核動力航天器引擎

英媒披露:英國開發(fā)核動力航天器引擎,航天器,nasa,宇航員,航天局,引擎,英國
2021-02-20 16:49:162631

NASA響應“國家太空核動力與推進戰(zhàn)略”的太空政策指令

NASA響應“國家太空核動力與推進戰(zhàn)略”,nasa,航天器,宇航員,航天,火星
2021-02-20 15:47:062312

航天器宇航芯片計有什么特別之處?

近日,有媒體指出成功登陸火星的美國太空總署(NASA)毅力號所使用的是20 多年前技術的處理。對此,許多網(wǎng)友展開了關于“為什么航空航天處理如此落后”、“航天器宇航芯片計有什么特別之處?”之類的討論。
2021-04-03 09:22:008957

基于業(yè)務/數(shù)據(jù)臺的多航天器綜合評估系統(tǒng)架構

為解決測控管理部門快速響應多航天器系統(tǒng)綜合評估需求的問題,在對多航天器綜合評估任務需求和臺技術特點進行深入分析的基礎上,設計了基于業(yè)務臺與數(shù)據(jù)臺的多航天器綜合評估系統(tǒng)架枃。該系統(tǒng)采用評估場景
2021-04-23 09:42:026

基于物聯(lián)網(wǎng)和ADRC的航天器在軌姿態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)

基于物聯(lián)網(wǎng)和ADRC的航天器在軌姿態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)
2021-06-19 16:17:3813

基于CPCI總線的航天器通信信號設備故障檢測

基于CPCI總線的航天器通信信號設備故障檢測
2021-06-23 11:10:2712

基于圖像輪廓檢測的航天器目標跟蹤控制系統(tǒng)

基于圖像輪廓檢測的航天器目標跟蹤控制系統(tǒng)
2021-06-23 14:55:0534

基于混合遺傳算法的航天器軌道規(guī)劃

基于混合遺傳算法的航天器軌道規(guī)劃
2021-06-24 10:53:3317

通用高可靠性航天器供配電測試設備的設計方案

通用高可靠性航天器供配電測試設備的設計方案
2021-06-25 11:41:1521

航天器在軌狀態(tài)基線控制系統(tǒng)設計方案

航天器在軌狀態(tài)基線控制系統(tǒng)設計方案
2021-06-29 14:21:2514

航天器交會對接的聯(lián)合閉環(huán)測試系統(tǒng)

航天器交會對接的聯(lián)合閉環(huán)測試系統(tǒng)
2021-06-30 11:52:477

航天器交會對接精密時間基準方法研究

航天器交會對接精密時間基準方法研究
2021-06-30 15:34:547

基于代理的航天器自主健康故障仿真驗證系統(tǒng)

基于代理的航天器自主健康故障仿真驗證系統(tǒng)
2021-07-01 14:52:4411

航天器平臺二次電源系統(tǒng)的可靠性設計

航天器平臺二次電源系統(tǒng)的可靠性設計摘要:二次電源系統(tǒng)是航天器上電路功能模塊正常工作的重要前提之一。本文在“電路”、系統(tǒng)兩個層面對航天器的二次電源系統(tǒng)進行可靠性設計,構想了通用化的二次電源模塊。在
2021-11-10 11:06:0120

TE Connectivity航天連接產(chǎn)品的要求究竟有多高

2022年6月5日上午10:44,中國航天載人飛船“神舟”系列再添新成員:神舟“十四號”成功發(fā)射,繼續(xù)中國航天宇宙探索之旅。從“嫦娥奔月”的神話飛天夢,到載人飛船沖上蒼穹,人類終于憑借自身努力登上太空。然而,面對復雜嚴苛的宇航環(huán)境,航天器及其部件究竟要滿足哪些要求才能在太空正常工作?
2022-06-17 16:43:457416

我國成功發(fā)射可重復使用試驗航天器

8月5日,我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,運用長征二號F運載火箭,成功發(fā)射一型可重復使用的試驗航天器,這是長征二號F運載火箭第18次執(zhí)行發(fā)射任務。 試驗航天器將在軌運行一段時間后,返回國內預定著陸場,其間
2022-08-05 10:13:04738

線束線材測試儀在航空航天器線束線材溫升的應用

對于龐大的航空航天器來說,線束線材就像是它的神經(jīng)系統(tǒng),控制著機體的各項功能,確保機體能的各項性能能安全且**的發(fā)揮出來。在航空航天器,有一大問題對于線束線材的安全性有很大影響,那就是線束線材的升溫問題。
2022-09-23 09:05:452033

線束測試儀基于航天器低頻電纜測試的應用

隨著航天器總裝質量要求的不斷提高,低頻電纜的質量要求也越來越高。航天器低頻電纜是傳遞能量和信息的裝置,對航天器的可靠運行起到了至關重要的作用。電纜的導通性能作為電纜的重要性能,是保證電纜高質量傳涕信息的其礎。使用線束測試儀對于低頻電纜安全性測試尤為重要。
2022-09-26 17:40:451487

下次火星之旅前,您需要了解的七個航天器子系統(tǒng)

下次火星之旅前,您需要了解的七個航天器子系統(tǒng)
2022-11-02 08:16:230

“千里眼”測控雷達的航天器作用

在每個航天器上,都會安裝獨特的接收機、應答機等設備作為雷達的“助手”。這個過程就像是在打電話,雷達通過無線電波發(fā)出信號,向航天器發(fā)出“你在哪”的信號,安裝在航天器上的接收機接受這個信號,通過應答機以無線電波形式發(fā)出位置反饋。
2022-12-29 10:03:521329

了解下航天測控系統(tǒng)

跟蹤測量系統(tǒng):跟蹤航天器,測定其彈道或軌道。能精準跟蹤航天器是實現(xiàn)通訊的基礎,當航天器進入太空軌道之后,地面的監(jiān)控站需要時時刻刻地監(jiān)測航天器的一舉一動。
2023-01-29 10:02:143301

我國可重復使用試驗航天器成功著陸

我國可重復使用試驗航天器成功著陸 我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射的可重復使用試驗航天器,在軌飛行276天后,于5月8日成功返回預定著陸場。此次試驗的圓滿成功,標志著我國可重復使用航天器技術研究取得重要突破,后續(xù)可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。
2023-05-08 09:46:323248

異構集成 (HI) 與系統(tǒng)芯片 (SoC) 有區(qū)別?

異構集成 (HI) 與系統(tǒng)芯片 (SoC) 有區(qū)別?
2023-11-29 15:39:384435

我國紅外傳感龍頭企業(yè)創(chuàng)始人獲利基金產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎

空間技術專家,我國載人航天器的開拓者和奠基人,在載人航天器、衛(wèi)星、宇航元器件和空間事業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展等領域作出了系統(tǒng)的、創(chuàng)造性的重大貢獻。他提出符合中國國情的載人飛船發(fā)展路線,突破載人航天器關鍵技術,帶領團隊圓滿完成神舟一號至四號
2023-12-25 16:58:53775

航空航天領域中的GaN功率器件(上)

在中國深空探索及載人航天任務逐漸增多的背景下,對電能的需求也隨之上升,從而推動了對宇航電源的高效率與小型化的設計需求。宇航電源是航天器系統(tǒng)的心臟,既要為電推進系統(tǒng)和激光武器等高功率負載供電,也要增強
2024-01-04 15:55:462917

SpaceX成功實施載人航天任務,四名宇航員升空

 3月4日,SpaceX公司利用載人龍飛船“奮進號”成功完成了美國國家航空航天局(NASA)的第八次載人航天任務(Crew-8),向國際空間站運送了三名美國宇航員和一名俄羅斯宇航
2024-03-04 14:37:401611

SiC技術能否滿足航天器和飛機的高功率需求!

碳化硅(SiC)功率器件作為一種潛在的優(yōu)越替代品,逐漸取代傳統(tǒng)的硅基組件,為航天器和電動飛機的高功率應用提供了顯著的優(yōu)勢。然而,SiC技術的成功應用必須克服一個關鍵障礙:在這些極端操作條件下遇到
2024-12-13 11:33:291149

航天器應用丨太陽模擬的原理、性能及國內外設備現(xiàn)狀

航天器熱平衡試驗領域,傳統(tǒng)吸收熱流模擬方法已難以滿足新型航天器復雜構形與差異化表面熱光學性能的需求。太陽模擬憑借精準模擬太陽輻照的準直性、均勻性和光譜特性的能力,成為深空探測等前沿任務的核心裝備
2025-07-24 11:29:38577

西北工業(yè)大學:實現(xiàn)航天器柔性傳感系統(tǒng)首次在軌驗證

與該校航天學院岳曉奎教授團隊孫沖副研究員聯(lián)合研發(fā)。這是我國首次實現(xiàn)柔性電子傳感技術在航天器關鍵部件狀態(tài)監(jiān)測的在軌應用驗證。 隨著現(xiàn)代航天器對輕量化、可變形/折展結構的需求日益迫切,如何對其關鍵部件的狀態(tài)進行實
2025-09-09 10:56:587230

太陽光模擬航天器熱試驗的應用

航天器的研發(fā)制造,熱平衡試驗是驗證熱設計合理性、保障在軌穩(wěn)定的核心環(huán)節(jié)。隨著航天器向復雜構型、深空探測發(fā)展,傳統(tǒng)熱流模擬方法精度不足,而太陽光模擬因能高保真復現(xiàn)太陽輻照的準直性、均勻性與光譜
2025-10-22 18:04:04303

太陽光模擬如何增強航天器地面測試?

航天器在太空中需承受極端輻射、溫度驟變、粒子轟擊等復雜環(huán)境,材料性能的可靠性直接決定任務成敗。地面精準復刻太空輻射環(huán)境是保障航天器安全性的關鍵,紫創(chuàng)測控Luminbox的太陽光模擬通過精準還原
2025-12-03 18:05:37241

航天抗輻照電源芯片研發(fā)全流程:從設計到上市的10大核心環(huán)節(jié)

電源管理芯片是電子設備的“能量心臟”,而國科安芯ASP3605作為一款 航天抗輻照DC/DC Buck電源芯片 (其裸die常作為核心模塊用于航天集成電源方案),其研發(fā)流程需額外攻克極端太空環(huán)境下
2025-12-09 17:19:331484

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