Science Prime
حرکت ماهوارهها در مدارها از قوانین فیزیک و مکانیک کلاسیک پیروی میکند که در درجه اول به گرانش جهانی نیوتن و قوانین حرکت سیارهای کپلر وابسته است. قوانین فیزیک و مکانیک کلاسیک 🔷این قوانین حرکت یک جرم در حال چرخش به دور جرم دیگر را توصیف میکنند. سه قانون…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اگر توپهایی بطور مماسی از سطح سیارهای شلیک شوند، مسیرهای پارابولی را دنبال میکنند و بدلیل گرانش خم میشوند و در سرعت کافی به مدارهای پایدار تبدیل میشوند. این مفهوم، پایه و اساس مکانیک مداری برای فهم ماهیت مدارها و مهندسی پرتاب ماهواره و اصل بقای حرکت در فضا را تشکیل میدهد.
@Science_Prime
@Science_Prime
❤2
Forwarded from Science Prime Books & Articles
R-sensing-nighttime-lights@Science_Prime.pdf
8 MB
مقاله خوب در حوزه Low-Light Remote Sensing و پردازش تصویر ماهوارهای
این مقاله یک الگوریتم جدید به نام ADSSR را پیشنهاد میکند که میتواند یک روش تخصصی، هدفمند و موثر برای حل مشکل نویز خطوط در نسل جدید باشد که بر مزایای وضوح مکانی بالا و اطلاعات طیفی این دادهها تأکید میکند. این روش میتواند بعنوان یک معیار جدید (Benchmark) برای کالیبراسیون و پیشپردازش تصاویر نور شب با وضوح بالا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
@Science_Prime_Books
این مقاله یک الگوریتم جدید به نام ADSSR را پیشنهاد میکند که میتواند یک روش تخصصی، هدفمند و موثر برای حل مشکل نویز خطوط در نسل جدید باشد که بر مزایای وضوح مکانی بالا و اطلاعات طیفی این دادهها تأکید میکند. این روش میتواند بعنوان یک معیار جدید (Benchmark) برای کالیبراسیون و پیشپردازش تصاویر نور شب با وضوح بالا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
@Science_Prime_Books
❤1
Science Prime
@Science_Prime
تصاویر بردهای الکترونیکی پردازش سیگنال، منبع تغذیه و... ژیروسکوپ RLG جنگندۀ Su-30SM
این سیستم یک واحد حیاتی برای سیستم ناوبری اینرسی (INS) جنگنده Su-30SM است که دادههای چرخش و وضعیت را با دقت بالا برای خلبان، سیستمهای کنترل پرواز و هدفگیری فراهم میکند.
پردازنده TMS320C25GBA محصول Texas Instruments وظیفۀ انجام محاسبات فشرده و زمانبندی دقیق مورد نیاز برای پردازش سیگنالهای خروجی بسیار ظریف از حسگر نوری RLG را بر عهده داردکه این محاسبات شامل فیلتر کردن دیجیتال، تشخیص حرکت (Rate Detection) و الگوریتمهای قفل لیزری (Laser Lock-in) است. انتخاب یک DSP قدیمی (دهه 1980) در یک جنگنده مدرن مانند Su-30SM، که از اوایل دهه 2000 عملیاتی شده ممکن است عجیب به نظر برسد، اما در صنایع نظامی و فضایی رایج است. چون اولاً این تراشهها دارای سابقه عملیاتی طولانی و تأییدشده (Flight Heritage) هستند و ثانیاً نسخه GBA این تراشه احتمالاً نشاندهنده یک پکیج خاص یا نسخه مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت مانند دما، ارتعاش و تشعشع است که برای کاربردهای نظامی/هوانوردی لازم است. یک DSP دیگر با پکیج QFP (Quad Flat Package) نیز دیده میشود که احتمالاً یک نسل جدیدتر یا پردازنده کمکی برای وظایف I/O یا محاسبات موازی است.
ماژولهای TRACO POWER TEN 20-2411، مبدلهای DC-DC با درجه صنعتی/نظامی هستند. هواپیماهای روسی معمولاً از ولتاژ باس 27 استفاده میکنند. این ماژولها وظیفه جداسازی نویز و نوسانات ولتاژ شدید در باس قدرت هواپیما از مدارهای حساس DSP/اپتیکی و تبدیل ولتاژ ورودی به ولتاژهای پایدار و دقیق مورد نیاز برای DSP، مبدلهای ADCs و مدارات کنترل لیزر را انجام میدهند.
قلب ژیروسکوپ لیزری حلقوی (RLG Core) با ساختار ششضلعی یا هشتضلعی شفاف از جنس سرامیک شیشهای یا کوارتز برای ثبات حرارتی بسیار بالا و عدم حساسیت به تغییرات محیطی استفاده میشود. در داخل این بلوک، پرتوهای لیزر در جهت ساعتگرد و پادساعتگرد حرکت میکنند. چرخش سیستم باعث ایجاد یک اختلاف فرکانس (Sagnac Effect) بین این دو پرتو میشود؛ این اختلاف فرکانس توسط آشکارسازهای اپتیکی که احتمالاً در پشت ساختار ششضلعی قرار دارند، اندازهگیری شده و به صورت یک سیگنال دیجیتال به DSP ارسال میشود. ساختار فلزی مرکزی با پرههای ستارهای شکل احتمالاً مربوط به موتور گامزن (Dither Motor) یا مکانیزم جابجایی (Biasing Mechanism) است که برای غلبه بر پدیده قفل شدن فرکانس (Lock-in) در سرعتهای چرخش پایین استفاده میشود.
@Science_Prime
این سیستم یک واحد حیاتی برای سیستم ناوبری اینرسی (INS) جنگنده Su-30SM است که دادههای چرخش و وضعیت را با دقت بالا برای خلبان، سیستمهای کنترل پرواز و هدفگیری فراهم میکند.
پردازنده TMS320C25GBA محصول Texas Instruments وظیفۀ انجام محاسبات فشرده و زمانبندی دقیق مورد نیاز برای پردازش سیگنالهای خروجی بسیار ظریف از حسگر نوری RLG را بر عهده داردکه این محاسبات شامل فیلتر کردن دیجیتال، تشخیص حرکت (Rate Detection) و الگوریتمهای قفل لیزری (Laser Lock-in) است. انتخاب یک DSP قدیمی (دهه 1980) در یک جنگنده مدرن مانند Su-30SM، که از اوایل دهه 2000 عملیاتی شده ممکن است عجیب به نظر برسد، اما در صنایع نظامی و فضایی رایج است. چون اولاً این تراشهها دارای سابقه عملیاتی طولانی و تأییدشده (Flight Heritage) هستند و ثانیاً نسخه GBA این تراشه احتمالاً نشاندهنده یک پکیج خاص یا نسخه مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت مانند دما، ارتعاش و تشعشع است که برای کاربردهای نظامی/هوانوردی لازم است. یک DSP دیگر با پکیج QFP (Quad Flat Package) نیز دیده میشود که احتمالاً یک نسل جدیدتر یا پردازنده کمکی برای وظایف I/O یا محاسبات موازی است.
ماژولهای TRACO POWER TEN 20-2411، مبدلهای DC-DC با درجه صنعتی/نظامی هستند. هواپیماهای روسی معمولاً از ولتاژ باس 27 استفاده میکنند. این ماژولها وظیفه جداسازی نویز و نوسانات ولتاژ شدید در باس قدرت هواپیما از مدارهای حساس DSP/اپتیکی و تبدیل ولتاژ ورودی به ولتاژهای پایدار و دقیق مورد نیاز برای DSP، مبدلهای ADCs و مدارات کنترل لیزر را انجام میدهند.
قلب ژیروسکوپ لیزری حلقوی (RLG Core) با ساختار ششضلعی یا هشتضلعی شفاف از جنس سرامیک شیشهای یا کوارتز برای ثبات حرارتی بسیار بالا و عدم حساسیت به تغییرات محیطی استفاده میشود. در داخل این بلوک، پرتوهای لیزر در جهت ساعتگرد و پادساعتگرد حرکت میکنند. چرخش سیستم باعث ایجاد یک اختلاف فرکانس (Sagnac Effect) بین این دو پرتو میشود؛ این اختلاف فرکانس توسط آشکارسازهای اپتیکی که احتمالاً در پشت ساختار ششضلعی قرار دارند، اندازهگیری شده و به صورت یک سیگنال دیجیتال به DSP ارسال میشود. ساختار فلزی مرکزی با پرههای ستارهای شکل احتمالاً مربوط به موتور گامزن (Dither Motor) یا مکانیزم جابجایی (Biasing Mechanism) است که برای غلبه بر پدیده قفل شدن فرکانس (Lock-in) در سرعتهای چرخش پایین استفاده میشود.
@Science_Prime
❤5👏2
Science Prime
@Science_Prime
ماهواره Westar VI در 3 فوریه 1984 با مأموریت STS-41B توسط شاتل فضایی چلنجر به فضا پرتاب شد. پس از استقرار در مدار، قرار بود موتور Apogee Kick Motor روشن شود و ماهواره را به مدار ژئوسنکرون برساند. اما موتور دچار نقص فنی شد و ماهواره در یک مدار پایینتر از حد برنامهریزی شده، گیر افتاد و عملاً غیرقابل استفاده شد. این یک خسارت بزرگ برای شرکت Western Union به شمار میرفت. در نتیجه، ناسا با همکاری شرکت هیوز، یک مأموریت نجات بیسابقه را طراحی کرد. در نوامبر 1984، شاتل فضایی دیسکاوری در مأموریت STS-51A به فضا پرتاب شد تا Westar VI و یک ماهواره ناموفق دیگر به نام Palapa B2 را بازیابی کند. در این مأموریت تاریخی، فضانوردان جوزف آلن و دیل گاردنر با استفاده از یک واحد مانور سرنشیندار (MMU) که شبیه به یک کولهپشتی جت بود، در فضا بدون اتصال به شاتل حرکت کردند تا به ماهوارهها برسند. آنها با استفاده از ابزارهای مخصوص، ماهواره Westar VI را متوقف و مهار کردند و آن را به داخل محفظه بار شاتل بازگرداندند. پس از بازگشت به زمین، ماهواره Westar VI تعمیر و بازسازی شد و به کنسرسیومی در هنگ کنگ به نام AsiaSat فروخته شد. این ماهواره با نام جدید AsiaSat 1 در سال 1990 با موفقیت توسط موشک Long March 3 چین به مدار زمینثابت پرتاب شد و تا سال 2003 به فعالیت خود ادامه داد.
@Science_Prime
@Science_Prime
❤3