阿根廷ARSAT 1等多项卫星合同九月签订

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02 航空航天-2025年中考英语新热点时文阅读

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2025年中考英语新热点时文阅读-航空航天01(2024·湖北·中考真题)So far, China has successfully sent a large number of satellites (卫星) and spaceships into space. Space scientists have been greatly inspired (赋予灵感) by the old stories and ancient famous people when giving them names.Since thousands of years ago, Chinese people have dreamed of going to the moon. Chang’e Flies to the Moon is one of the most popular stories. As you can see, China’s first man-made satellite to circle around the moon was named Chang’e I. More interestingly, the moon rover (巡视器) was named after the Jade Rabbit, who is the partner of Chang’e in the story. These old stories carry people’s best wishes and dreams. With the development of science and technology, our scientists have made them come true.Kua Fu Runs After the Sun is another story to show how much ancient Chinese people wanted to know about the unknown world. Now, Kua Fu is going with the scientists to “visit” the sun, because we have a space projectcalled KuaFu Mission.Besides the ancient stories, space scientists also get ideas from ancient famous people. For example, Mozi, an ancient scientist, discovered that light travels in a straight line over 2, 000 years ago. His discovery made space study take a big step at that time. So, China’s first quantum (量子) science satellite was named Mozi, making China the first country in the world to achieve quantum communication between satellites and the ground.From such simple things as giving names to the satellites, we can see how great our traditional culture is and what influence it has on our modern science and technology.1.In China, space scientists get ideas from ________ when naming satellites.①old stories②traditional projects③ancient famous people④popular inventionsA.①②B.①③C.②④D.③④2.What do we know about Chang’e I according to the passage?A.It moves around the moon.B.It protects the Jade Rabbit.C.It “visits” the sun with the scientists.D.It is the world’s first man-made satellite.3.How does the writer support his opinion in Paragraph 4?A.By listing numbers.B.By comparing facts.C.By giving an example.D.By reporting a result.4.Which is the right structure of the passage?(①=Paragraph 1②=Paragraph 2,…)A.B.C.D.5.What’s the writer’s main purpose of writing the passage?A.To spread the traditional Chinese culture.B.To explain how our scientists develop the space industry.C.To introduce the achievements in our science and technology.D.To tell how traditional Chinese culture influences our space science.02(2024·江苏扬州·中考真题)China has named the spacecraft that will put its astronauts on the moon. The new manned spacecraft is Mengzhou and the lunar lander is Lanyue. China plans to land its astronauts on the moon around 2030. Check the table to learn the details on China’s exciting journey to the moon.6.Which of the following is Lanyue’s task?A.Operate near-Earth space station.B.Support Earth exploration and activities.C.Transport between the ground and space station.D.Work as the center for energy supply on the moon.7.What can we learn from the exploration steps?A.The same rocket sends Mengzhou and Lanyue into space.B.Astronauts reach and leave the moon in the Lanyue lander.C.Mengzhou and Lanyue join together at the space station.D.The Lanyue lander returns to Earth with the samples on the moon.8.What is the purpose of this passage?A.To encourage the youth to make inventions for China’s moon program.B.To tell the reader about the history of China’s lunar exploration journey.C.To offer suggestions on how to take up challenges in the lunar exploration task.D.To give information on the new spacecraft for China’s manned lunar exploration task.03(2024·四川自贡·中考真题)April 24th is Space Day of China. Ever since Yang Liwei made it to space in 2003, about 20 Chinese astronauts have been sent into space.In space, astronauts face many problems. There is little gravity (重力) there, which influences their bodies. Also, being away from family and friends and staying in a tiny spaceship for a long time can make them feel sad or stressed out. What’s more, if something goes wrong suddenly, they have to fix it under huge pressure. That’s why astronauts have to be smart, strong, and ready for any challenge before they can go to space.To make sure that Chinese astronauts complete their tasks and return to Earth safely, 8 kinds, including over 200 subjects of training, are set. Besides physical training, basic science knowledge and mock (模拟) tasks are included. Before astronauts can go to space, they train like this for at least three and a half years.In China’s manned space project, one of the most difficult parts of the training is the underwater training. Thishelps astronauts get ready for the weightless environment in space. And they wear diving suits (潜水服) over 100 kilos and stay underwater for six hours every time.9.What problem do astronauts face according to paragraph 2?A.They have to train under huge pressure.B.They are influenced by little gravity in space.C.They often worry about their family and friends.10.What do astronauts need to do before going to space?A.Master basic science knowledge.B.Experience 8 subjects of training.C.Get three years of underwater training.11.What does the underlined word “This” in paragraph 4 refer to (指代)?A.A diving suit.B.Underwater training.C.China’s manned space project.12.What can be the best title for this text?A.Work Hard to Live in SpaceB.Train Hard to Work in SpaceC.Deal with Problems in Space04(2024·山东烟台·中考真题)A Long March 5 rocket took off from the Wenchang Space Launch Site in Hainan province on May 3, 2024. After flying for about 37 minutes, it successfully placed the Chang’e 6 robotic lunar probe (月球探测器) into an Earth-moon transfer trajectory (转移轨道). Several days later the probe was programmed to land on the moon’s far side and started its tasks, which would last about 53 days.This is the world’s first try to bring samples (样本) from the moon’s far side. For China, it’s the second sample-return moon journey. Chang’e 5 successfully brought samples from the moon in the winter of 2020. Up to now, 10 moon sample-return tasks have been carried out by the United States, the former Soviet Union (前苏联) and China, but all these samples were collected from the moon’s near side.The moon’s far side has always been a subject of scientific wonder because of its many mysteries. It’s facing away from Earth and it can never be seen from Earth. It was once called the “dark side of the moon” even though it receives just as much sunlight as the near side.Chinese researchers have found that the soil on the far side is much thicker than that on the near side, but theyhaven’t found out the reason. Samples brought back by Chang’e 5 have helped scientists find that there were volcanic (火山的) activities on the near side around 2 billion years ago. Some scientists thought maybe volcanoes became inactive on the far side about 4 billion years ago. Is it true? Samples from the far side will allow them to know the answer.“Comparing the make-up of the far side samples from Chang’e 6 with those collected from the near side will be of great scientific value to the international community,” said Martin Sweeting, a famous professor of space engineering.13.When did Chang’e 6 begin to work on the moon?A.On May 3, 2024.B.After flying for about 37 minutes.C.In the winter of 2020.D.After landing on the moon’s far side.14.How many times has China got samples from the moon’s near side?A.Once.B.Twice.C.Five times.D.Ten times.15.According to the passage, the moon’s far side ________.A.receives less sunlight than the near sideB.has thicker soil compared with the near sideC.can be seen from Earth with powerful camerasD.has more recent volcanic activities than the near side16.What can we learn from Martin Sweeting’s words?A.Chang’e 6 will stay longer on the moon for more tasks.B.Chang’e 6 is carrying out a valuable task for the world.C.Chang’e 6 will bring samples from both sides of the moon.D.Chang’e 6 can compare samples before bringing them back.05(2024·江西吉安·三模)You’ve heard of space rockets, but have you heard of a space balloon? A company called Space Perspective is planning to use its new balloon called Space Neptune to take people to the edge (边缘) of space. It is expected to take common people on an out-of-the-world vacation in 2024.Taking off from Kennedy Space Center, the trip will take six hours—two hours travelling up, two hours enjoying the view and two hours travelling back. Below the hydrogen (氢气)-filled balloon, a spaceship is large enough for eight travelers to stand and walk freely within. Inside the ship are comfortable seats, free Wi-Fi and evena bar. During the six-hour trip, the guests will be able to send photos or videos to people on the ground while enjoying food and drinks.Although the balloon won’t really fly into space, this won’t be a problem for the guests. At 20 miles above earth, they will experience 360° views of the planet earth and stars, feeling like they are in space, tickets are expensive, though-seats onboard sold for $125,000 each.Unlike rockets, Space Neptune doesn’t give out carbon dioxide (二氧化碳), which always results in hotter temperatures on the earth. The spaceship will also get its hydrogen from clean and renewable (可再生的) energy. This is why space travel with hydrogen balloons is thought to be the most environmentally friendly so far.The great news is that no special training is needed for this ride, but the bad news is, you’ll probably have to wait until 2025 because the first year’s tickets are sold out already. So, start saving up!17.How does the writer start the passage?A.By asking a question.B.By telling a story.C.By giving an example.D.By listing numbers.18.Which picture best shows the balloon space travel?A.B.C.D.19.Which of the following is TRUE according to he passage?A.The spaceship is 100 meters wide.B.The spaceship goes into space by rocket.C.The spaceship carries at most 8 passengers.D.He spaceship will be too hot for passengers. 20.What is Space Neptune like?A.It is educational.B.It is traditional.C.It is dirty.D.It is environmental. 21.What would be the best title for the passage?A.The Space Balloon from the Space Rocket.B.Call on More Trained Astronauts to Space.C.How to Make a Space Balloon.D.A New Way to Travel to Space.06(2024·四川达州·中考真题)阅读下面短文,在文章空白处填入一个适当的单词或括号内单词的正确形式。

语 文2024年全国高考新课标2卷

语    文2024年全国高考新课标2卷

2024年全国高考新课标Ⅱ卷语文一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:土星5号火箭升空了!它一点一点上升,庞大的身躯稳健有力。

阿姆斯特朗、柯林斯和奥尔德林被巨大的推力紧紧摁在座位上。

火箭在他们身下持续上升,各级火箭按照预定程序点火,第一级火箭、逃逸塔、第二级火箭一一分离。

绕地球轨道飞行一周后,宇航员检查了火箭和飞船状况。

第三级火箭再次点火,把飞船推向更远的高空。

当地球被甩到身后,就是船箭分离的时候:第三级火箭前端打开,哥伦比亚号从顶端弹出。

鹰号(登月舱)在火箭顶端继续待命,这艘小飞船外形奇特,像一只蜷缩着的蜘蛛。

哥伦比亚号的驾驶员柯林斯,让飞船慢慢转身。

“哥伦比亚”与“鹰”对接成功。

宇航员告别土星5号的最后一级火箭,乘坐合成一体的两艘小飞船继续飞行。

终于抵达月球上空。

阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶鹰号离开,向着月球越飞越近。

柯林斯驾驶着哥伦比亚号孤独地环绕月球飞行。

此时此刻,那些远在地球上的人,不管是朋友还是陌生人,都时刻关注着、期待着……预定着陆区在哪儿?宇航员们全力搜寻。

但是意外忽然发生:当他们发现着陆区,鹰号已经飞过了头!数英里一闪而过,舷窗外的月球变得崎岖不平。

家园远在万里之外,更无法奢望什么援手。

此时此刻,他们能做的,只有保持镇定,平稳驾驶,继续飞行。

看到了,就在不远处,那里平整而干净!鹰号慢慢减速、缓缓下降,登月舱越来越低、越来越低……直到平稳落地!此时此刻,在遥远的地球,人们鸦雀无声、屏息聆听。

一个声音从遥远的太空传来,那是阿姆斯特朗从月球发出的声音:“这里是静海基地,‘鹰’着陆成功。

”他异常平静,地球上的人们却爆发出欢呼的声音。

随后,阿姆斯特朗和奥尔德林沿着舷梯爬下登月舱。

陌生、寂静、壮丽的月球从此有了生命。

(摘编自布莱恩·弗洛卡《登月》,袁玮译)材料二:今年6月,联合国外层空间事务办公室举行会议,中国科学家介绍了“嫦娥四号”探月任务,表示将于2018年底前将中继卫星发射至月球背面上空一个引力稳定的位置,即地—月L2点,这颗中继卫星将执行为期三年的任务、新华社的报道没有透露“嫦娥四号”发射的具体时间,只是说将在2020年之前发射。

国际经济法形考任务答案

国际经济法形考任务答案

国际经济法网络核心课程形成性考核注意题一样,答案顺序不一样“国际经济法”形考任务1本次作业需要您在完成第一章到第二章的学习之后再完成。

试题包括单项选择题、多项选择题和案例题,满分为 100 分。

其中,单项选择题 10 道,每小题 3分,共计 30分;多项选择题10道,每小题3分,共计30分;案例题 5 道,每小题 8 分,共计 40 分;满分为 100 分。

一.单项选择题(每小题3分,共30分)注:本卷中出现的《联合国国际销售合同公约》,又称为《联合国国际货物买卖公约》,两者为同一公约的两个称呼1、( D )不是国际经济法的基本原则。

A 国家对天然财富与资源的永久主权原则B 国际合作以谋发展原则C 公平互利原则D 最惠国原则2、下列可以适用《联合国国际货物销售合同公约》的合同是哪个?( A )A 我国企业为产品外销而与外商签订的货物买卖合同B 国际工程承包合同C 国际技术许可协议D 股票承销协议3、《联合国国际货物销售合同公约》可以适用的货物买卖包括哪个?( C )A 船舶的买卖B 电力的买卖C 飞机零部件的买卖D 股票和债券的买卖4、《联合国国际货物销售合同公约》规定:在承诺通知中对下列哪些内容有所添加、限制,则被认为是非实质性改变了要约内容的附有条件的承诺?( B )A 货物质量B 货物的原产地证C 交货日期D 货物数量5、在国际货物买卖合同中,当合同被一方当事人宣告无效时,( C )不受此项行为影响。

A 关于货物运输的条款B 关于风险转移的条款C 关于争端解决的条款D 关于所有权转移的条款6、根据《联合国国际货物销售合同公约》,只有当事人之行为属于根本违约,才可以:( C )A 要求损害赔偿B 采取其他救济措施C 解除合同D 采用仲裁的方式解决争议7、根据《联合国国际货物销售合同公约》的规定,对于正在运输途中的货物进行交易,货物的风险从( D )由卖方转移给买方。

A 卖方交货时B 买方收取货物时C 货物到达目的港时D 合同成立时8、风险转移指的是:( B )A 风险本身的转移B 风险承担责任的转移C 风险本身及风险承担的转移D 风险不再发生9、在国际货物买卖中汇票的出票人是( B )。

2022年广西桂林市中考语文真题(解析版)

2022年广西桂林市中考语文真题(解析版)
故选A。
4.下列句子中没有语病的一项是( )
A.学生能否养成良好的阅读习惯,是提升语文素养的关键。
B.通过“戏曲进校园”活动,使学生感受到优秀传统文化的魅力。
C.近三年来,全市消防救援队伍累计解救被困群众约1373人左右。
D.象鼻山景区的免费开放是桂林打造世界级旅游城市的一项重大举措。
【答案】D
【解析】
D.古人称谓有谦敬之别,如“家父”“寒舍”是谦辞。
【答案】C
【解析】
【详解】考查文学常识。
C.“唐代”有误,应为:清代。
故选C。
二、现代文阅读
(一)(每小题2分,共10分)
阅读下列材料,完成下面小题。
【材料一】
C919大飞机是我国按照世界先进标准完全自主研制的大型客机。为什么取名C919?它的全称是“COMAC919”(飞机主制造商中国同飞公司的英文名称简写)。“C”是“COMAC”的第一个字母,也是中国的英文名称“CHINA”的首字母;第一个“9”,寓意经久不衰,持久耐用;“19”则代表最大载客量为190座,合起来就代表着中国一款持久耐用的190座民用客机。从1970年我国自主研制的“运十”飞机立项,到2017年C919首飞成功,历经47个春秋,中国人的“大飞机梦”终于成真。
【答案】B
【解析】
【详解】本题考查词语书写。
B 涌跃——踊跃,眼花嘹乱——眼花缭乱;
故选B。
3.下列句子中加点词语使用正确的一项是( )
A.桂林持之以恒地开展“保护漓江”活动。
B.越来越多 企业把绿色农产品开发得绘声绘色。
C.同学们参加毕业联欢晚会,共享天伦之乐。
D.不法分子的诈骗手段花样百出,令人叹为观止。
C919有何骄人之处?与同类型飞机相比,它在安全性、经济性、环保性、舒适性方面优势突出。它完全按照国际适航标准设计,确保了安全性;与同类型150座级飞机相比,经济性能更好;因采用了先进的动力系统,产生的尾气和噪声,比现有飞机要低50%以上;采用先进的气动设计,气动阻力比同类型飞机小。

委内瑞拉遥感卫星-1项目及典型应用介绍

委内瑞拉遥感卫星-1项目及典型应用介绍

委内瑞拉遥感卫星-1项目及典型应用介绍赵键;崔玉福;赵鸿志【摘要】委内瑞拉当地时间2014年10月5日,在委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的见证下,中国航天科技集团公司所属中国长城工业集团有限公司总裁殷礼明与委内瑞拉高教与科技部部长马努埃尔·费尔南德斯,在委内瑞拉首都加拉加斯签署了《委内瑞拉遥感卫星-2项目合同》,这标志着将由中国空间技术研究院下属的航天东方红卫星有限公司承制的委内瑞拉遥感卫星-2将进入研制阶段。

<br>回想由航天东方红卫星有限公司研制的委内瑞拉遥感卫星-1(简称VRSS-1卫星),作为我国第一颗整星出口的遥感卫星,历时18月完成卫星的设计、制造、发射以及对委内瑞拉学员长达6个月的卫星基础课程、卫星设计讲解、卫星项目管理和卫星总装、集成和测试(简称AIT),以及卫星操作培训等项目,卫星于2012年9月29日成功发射并进入640km的目标轨道。

VRSS-1卫星经过5个多月的在轨测试完成卫星在轨交付的所有工作,其工作正常且性能优异,满足了用户对卫星的要求,并于委内瑞拉当地时间2013年3月7日完成卫星在轨交付。

目前,VRSS-1卫星在轨运行正常,已广泛应用于委内瑞拉各个领域,造福于委内瑞拉人民生活。

【期刊名称】《国际太空》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】6页(P28-33)【作者】赵键;崔玉福;赵鸿志【作者单位】航天东方红卫星有限公司;航天东方红卫星有限公司;航天东方红卫星有限公司【正文语种】中文委内瑞拉当地时间2014年10月5日,在委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的见证下,中国航天科技集团公司所属中国长城工业集团有限公司总裁殷礼明与委内瑞拉高教与科技部部长马努埃尔·费尔南德斯,在委内瑞拉首都加拉加斯签署了《委内瑞拉遥感卫星-2项目合同》,这标志着将由中国空间技术研究院下属的航天东方红卫星有限公司承制的委内瑞拉遥感卫星-2将进入研制阶段。

纽约公约成员国(截至2018年159个)

纽约公约成员国(截至2018年159个)

纽约公约成员国(截⾄2018年159个)《纽约公约》成员国(截⾄2018年159个)纽约公约是⽬前国际上关于承认和执⾏仲裁裁决的最重要的公约,为国际商事仲裁在国际贸易和投资市场的⼴泛运⽤起到巨⼤推动作⽤,也使仲裁这⼀争议解决⽅式在国际上获得更⼴泛的认可。

越来越多的国家和地区加⼊纽约公约,为国际间承认和执⾏外国仲裁裁决提供了便利和保障。

国家注签字⽇期批准、加⼊(*)、核准(?)、接受(?)或继承(§)⽣效⽇期阿富汗(a), (c)30/11/2004(*)28/02/2005阿尔巴尼亚27/06/2001(*)25/09/2001阿尔及利亚(a), (c)07/02/1989(*)08/05/1989安道尔19/06/2015(*)17/09/2015安哥拉06/03/2017(*)04/06/2017安提⽠和巴布达(a), (c)02/02/1989(*)03/05/1989阿根廷(a),(c)26/08/195814/03/198912/06/1989亚美尼亚(a), (c)29/12/1997(*)29/03/1998澳⼤利亚26/03/1975(*)24/06/1975奥地利02/05/1961(*)31/07/1961阿塞拜疆29/02/2000(*)29/05/2000巴哈马20/12/2006(*)20/03/2007巴林(a),(c)06/04/1988(*)05/07/1988孟加拉国06/05/1992(*)04/08/1992巴巴多斯(a), (c)16/03/1993(*)14/06/1993⽩俄罗斯(b)29/12/195815/11/196013/02/1961⽐利时(a)10/06/195818/08/197516/11/1975贝宁16/05/1974(*)14/08/1974不丹(a),(c)25/09/2014(*)24/12/2014玻利维亚(多民族国)28/04/1995(*)27/07/1995波斯尼亚和⿊塞哥维那(a), (c),(i)01/09/1993(§)06/03/1992博茨⽡纳(a), (c)20/12/1971(*)19/03/1972巴西07/06/2002(*)05/09/2002⽂莱达鲁萨兰国(a)25/07/1996(*)23/10/1996保加利亚(a), (b)17/12/195810/10/196108/01/1962布基纳法索23/03/1987(*)21/06/1987布隆迪(c)23/06/2014(*)21/09/2014柬埔寨05/01/1960(*)04/04/1960喀麦隆19/02/1988(*)19/05/1988加拿⼤(d)12/05/1986(*)10/08/1986中⾮共和国(a), (c)15/10/1962(*)13/01/1963智利04/09/1975(*)03/12/1975中国(a), (c),(h)22/01/1987(*)22/04/1987哥伦⽐亚25/09/1979(*)24/12/1979科摩罗28/04/2015(*)27/07/2015库克群岛12/01/2009(*)12/04/2009哥斯达黎加10/06/195826/10/198724/01/1988科特迪⽡01/02/1991(*)02/05/1991克罗地亚(a), (c), (i)26/07/1993(§)08/10/1991古巴(a), (c)30/12/1974(*)30/03/1975塞浦路斯(a),(c)29/12/1980(*)29/03/1981捷克(a), (b)30/09/1993(§)01/01/1993刚果民主共和国05/11/2014(*)03/02/2015丹麦(a), (c),(f)22/12/1972(*)22/03/1973吉布提(a), (c)14/06/1983(§)27/06/1977多⽶尼克28/10/1988(*)26/01/1989多⽶尼加11/04/2002(*)10/07/2002厄⽠多尔(a), (c)17/12/195803/01/196203/04/1962埃及09/03/1959(*)07/06/1959萨尔⽡多10/06/195826/02/199827/05/1998爱沙尼亚30/08/1993(*)28/11/1993斐济27/09/2010(*)26/12/2010芬兰29/12/195819/01/196219/04/1962法国(a)25/11/195826/06/195924/09/1959加蓬15/12/2006(*)15/03/2007格鲁吉亚02/06/1994(*)31/08/1994德国10/06/195830/06/196128/09/1961加纳09/04/1968(*)08/07/1968希腊(a),(c)16/07/1962(*)14/10/1962危地马拉(a), 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美空军72亿美元向洛马买22颗GPS卫星 GPS-3F项目竞标者另有神秘厂家

076《卫星与网络》2018年9月环球速览 • Global Tour美空军72亿美元向洛马买22颗GPS卫星GPS-3F项目竞标者另有神秘厂家美国由31颗GPS-2在轨卫星构成的现有GPS 星座必须在未来10年进行补网。

美国空军9月26日向洛马签发了13亿美元的合同以建造前两颗GPS-3F 卫星,即第11和12号空间飞行器。

空军此前已在9月14日宣布拟在一项72亿美元的固定价格合同下从洛马采购22颗GPS-3F 。

GPS-3F 是GPS-3的后续型号,其抗干扰和电子攻击能力更强。

据美国国防部发布的签约新闻稿透露,洛马并不是该项目唯一的竞标者。

新闻稿说:“本次合同签发是竞争性采购的结果,涉及一项邮寄来的请求和一项送交的方案。

”眼下还不清楚另一家神秘的竞标者是谁。

人们原本以为波音和诺格会在该项目上向洛马发起挑战,但这两家公司4月份证实它们并未投标。

空军参谋长古德芬上将说:“这笔GPS-3投资将继续提升我们的未来能力。

”联合发射联盟公司(ULA )9月27日宣布了业界期待已久的一项决定,表示已选定由蓝源公司为其下一代“火神”火箭提供主发动机。

该公司称,预计2020年年中首飞的“火神”火箭第一级上将采用两台蓝源BE-4发动机。

该公司未披露同蓝源所签协议的条款。

联合发射联盟公司和蓝源4年前首次宣布要合作研制BE-4。

虽然航空喷气洛克达因公司在研的AR1发动机也在考虑范围之内,但ULA CEO 布鲁诺早就明确表示BE-4在“火神”主发动机选型方面处于领跑地位。

蓝源由此加入到了“火神”项目的供应商行列。

这些供应商包括将为上面级提供RL10发动机的航空喷气发动机公司、将提供固体捆绑助推器的诺斯罗普·格鲁曼公司、将负责航电设备的L-3航电系统公司和将承造有效载荷整流罩的华格公司。

“火神”火箭主发动机确定蓝源BE-4胜出。

世界各国卫星名称

世界各国卫星名称部分卫星中文名称A-1 法国试验卫星A-1 首颗卫星Abid 礼拜者伊拉克运载火箭Able Star 艾布尔星,美国运载火箭上面级Able 艾布尔美国运载火箭上面级ACCOS(Arms Control & Conflict Observation Sat.) 军备控制与冲突, 观察卫星联合国军备核查卫星ACE(Advanced Composition Explorer) 要素/同位素成分高级探测器美国科学卫星ACTS(Advanced Communication Technology Satellite) 先进通信技术卫星美国通信技术卫星ADEOS(Advanced Earth Observation Satellite) 先进地球观测卫星日本观测与地球资源卫星Administration) 诺阿(国家海洋与大气局卫星)美国气象卫星Advanced Vela 高级维拉(高级船帆座)美国核爆炸探测卫星Aelita 精英前苏联红外天文卫星Aeros(Aero Satellite) 大气卫星德国科学卫星Aerosat 飞机通信卫星西欧航空通信卫星Agena 阿金纳美国运载火箭上面级Ajisai 八仙花日本试验型测地卫星Akebono 黎明日本试验型X射线观测卫星Alarm 警报美国预警卫星Alexis 亚历克西斯美国X射线观测卫星Alouette 百灵鸟加拿大科学研究卫星ALS(Advanced Launch System) 先进发射系统美国大型运载工具Altair 牵牛星美国运载火箭上面级Amos 阿莫斯以色列国内通信卫星AMPTE(Active Magnetic Particle Track Explorer) 磁层粒子主动示踪探测器AMPTE/CCE(AMPTE/Charge Composition Explorer) AMPTE/ 电荷成分探测器美国科学卫星AMPTE/IRM(AMPTE/Ion Release Module) AMPTE/ 离子释放舱德国科学卫星AMPTE/UKS(AMPTE/United Kingdom Spacecraft) AMPTE/ 英国子卫星英国科学卫星AMS(Advanced Meteorological Satellite) 高级气象卫星美国气象卫星AMS(Apogee and Maneuvering Stage) 远地点和机动级美国运载火箭上面级Amsat 业余无线电卫星德国通信卫星Anik 兄弟加拿大国内通信卫星Anna(Army,Navy,NASA,Air Force) 安娜美国测地卫星ANS(Astronomical Netherlands Satellite) 荷兰天文卫星荷兰天文卫星Anthrorack 微重力人体生理学实验室法国科学卫星Apollo 阿波罗美国运载火箭上面级Apollo 阿波罗美国载人飞船APPLE(Ariane Passenger Payload Experiment) 阿普尔(阿里亚娜搭载试验)印度试验卫星Aquacade 水技表演美国同步电子侦察卫星Arabsat(Arab Sat. 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释放和辐射综合效应卫星美国科学卫星卫星与航天译名A-H 2Crystal 晶体前苏联和平号材料工艺舱CS(Communications Satellite) 通信卫星日本通信卫星CSE(Communication Satellite Experiment) 试验型通信卫星日本广播通信卫星CTM 转移舱以色列轨道转移运载器CTS(Communication Technology Satellite) 通信技术卫星加-美直播通信卫星Cyclone 旋风前苏联运载火箭Daedalos 戴达洛斯欧空欧洲第三代空间平台DATS(Despun Antenna Test Satellite) 消旋天线试验卫星美国技术试验通信卫星DBSC(Direct Broadcast Satellite Company) 直播卫星美国电视直播通信卫星Debut(Deployable Boom & Umbrella Test) 吊杆与伞部署实验卫星日本科学技术卫星Delta Star 三角星美国SDI试验卫星Delta 德尔它美国运载火箭Denpa 电波日本科学卫星DFS(Deutsche Fernsehn Satellite) 德国电视卫星德国直播通信卫星Diademe 王冠法国测地卫星Dial 日规法-德技术研究卫星Diamond/Diamant 钻石法国运载火箭Diamond 钻石前苏联地球观测卫星Diapason 和谐法国测地卫星Discoverer 发现者美国侦察技术试验卫星Discovery 发现美国载人航天飞机DMSP(Defense Meteorological Satellite Program) 国防气象卫星美国军事气象卫星DNSS(Defense Navigation Satellite System) 国防导航卫星系统美国导航卫星Dodecahedron 十二面体研究卫星美国环境研究卫星DODGE(DoD Gravity Experiment Satellite) 国防部重力试验卫星美国技术试验卫星Dongfanghong 东方红中国试验卫星DOVE(Digital Orbiting Voice Encoder) 轨道声音数字编码器美国业余无线电通信卫星DRS(Data Relay Satellite) 数据中继卫星欧空数据中继卫星DSCS(Defense Satellite Communications System) 国防通信系统美国军事通信卫星DSP(Defense Support Program) 国防支援计划美国预警卫星Dynasor 戴纳索美国小型军用航天飞机EARL(European Advanced Rocket Launching System) 欧洲先进火箭发射系统德国航天运载工具Early Bird 晨鸟美国国际通信卫星EBS(Europe Broadcast Satellite) 欧洲广播卫星欧空广播通信卫星Echo 回声美国广播通信试验卫星ECS(European Communication Satellite) 欧洲通信卫星欧空区域通信卫星ECS(Experimental Communications Satellite) 试验通信卫星日本广播通信试验卫星EGS(Experiment Geodesic Satellite) 试验型测地卫星日本激光测地卫星Ekran 荧光屏前苏联直播通信卫星Elektron 电子前苏联科学卫星EMSS(Experiment Mobile Satellite System) 试验型移动卫星系统日本通信卫星Endeavor 奋进美国载人航天飞机Energy/Energia 能源前苏联运载火箭Enterprise 企业美国试验型航天飞机Eole(Eolei) 风神法国试验型气象卫星EORSAT(Elint Ocean Reconnaissance Satellite) 电子情报型海洋侦察卫星前苏联海洋监视卫星EOS(Earth Observation System) 地球观测系统美国极轨道观测平台EPAC-SI 埃帕克-SI美国私营商用运载火箭EPE(Energy Particle Explorer) 高能粒子探测器美国科学卫星ERBS(Earth Radiation Budget Satellite) 地球辐射收支卫星美国气象卫星ERS(Earth Resource Satellite) 地球资源卫星日本地球资源卫星ERS(Earth Resource Satellite) 地球资源卫星中国地球资源卫星ERS(Environmental Research Satellite) 环境研究卫星美国科学研究卫星ERS(Europe Remote-Sensing Satellite) 欧洲遥感卫星欧空海洋观测卫星ERTS(Earth Resources Technology Satellite) 地球资源技术卫星美国地球资源卫星ESA-GEOS(Geostationary Earth Orbiting Satellite) 欧洲对地静止轨道卫星欧空科学卫星ESRO(European Space Research Organization) 欧联(欧洲空间研究组织卫星)西欧研究卫星ESSA(Environmental Survey Satellite) 艾萨(环境勘测卫星)美国气象卫星Etalon 标准前苏联测地卫星ETDRS(Experimental Track & Data Relay Satellite) 试验型跟踪与数据中继卫星日本数据中继卫星ETS(Engineering Test Satellite) 工程试验卫星日本技术试验卫星EUMETSAT(European Meteorological Satellite) 欧洲气象卫星欧空气象卫星Eumilsat(Europe Military Satellite) 欧洲军事卫星英-法军事通信卫星Eureca 尤里卡欧空欧洲第二代空间平台Europa 欧罗巴西欧运载火箭Eutelsat 欧洲电信卫星欧空区域通信卫星EUVE(Extreme Ultra Violet Explorer) 远紫外线探测器美国紫外天文卫星EXOS(Experiment X-ray Observation Satellite) 试验型X射线观测卫星日本科学卫星Exosat(European X-ray Observation Satellite) 欧洲X射线观测卫星欧空科学卫星Explorer 探险者美-意科学探测卫星Faith 信心美国载人飞船Fengbao 风暴中国运载火箭Fengyun 风云中国气象卫星Ferret 雪貂美国电子侦察卫星Fire Wheel 火轮德国小型卫星FIRST(Far Infra Red & Sub Telescope) 远红外和亚毫米波望远镜欧空天文卫星Flt Satcom(Fleet Satellite Communication) 舰队通信卫星美国军事通信卫星FOTON 光子前苏联材料科学卫星Francais(FR) 法兰西法-美科学研究卫星Freedom 自由美国弹道式载人飞船Freedom 自由美国永久性载人空间站Freedom 自由美国运载火箭Freja 弗利亚(爱神)瑞典小型科学实验卫星Friendship 友谊美国试验性载人飞船Frog-Otolith 蛙耳石美国科学试验卫星FSAT(Ford Satellite) 福特卫星美国国内通信卫星Fuji 富士日本业余无线电通信卫星FUSE(Far U/V Spectrum Explorer) 远超/甚高频谱段探测卫星美国科学卫星Galaxy 银河美国电视中继卫星Galileo 伽利略美国木星探测器Gals 航向前苏联国内军政通信卫星Gambit 策略美国照相侦察卫星Gamma 伽玛前苏联伽玛射线天文卫星Gelikon 见HeliconGemini 双子座美国运载火箭Gemini 双子座美国载人飞船GEMS(Geostationary European Meteorological Sat.) 欧洲对地静止气象卫星欧空气象卫星GEOS(Geodetic Earth Orbiting Satellite) 地球轨道测地卫星西欧科研卫星GEOS(Geodynamics Experimental Ocean Satellite 地球动力海洋实验卫星美国研究卫星GEOS(Geostationary Earth Orbiting Satellite) 对地静止轨道卫星欧空科学卫星Geosat 测地卫星美国测地卫星Geotail 地球磁场观测卫星日本科学卫星GGSE(Gravity Gradient Stabilization Experiment) 重力梯度稳定试验卫星美国海军试验卫星GGSP-Polar(Global Geospace Science Program-Polar) 地球空间科学计划-地极卫星美国科学卫星GGSP-Wind(Global Geospace Science Program-Wind) 地球空间科学计划-太阳风卫星美国科学卫星GGTS(Gravity-Gradient Test Satellite) 重力梯度试验卫星美国科学试验卫星Ginga 银河日本天文卫星GIOTTO 乔托欧空哈雷慧星探测器GLOMRS(Global Low Orbiting Message Relay Sat.) 全球低轨道信息中继卫星美国军事研究卫星GLONASS(Global Navigation Satellite System) 全球导航卫星系统俄罗斯导航卫星GMS(Geostationary Meteorological Satellite) 对地静止气象卫星日本气象卫星GOES(Geostationary Operational Env. Satellite) 对地静止环境工作卫星美国气象卫星GOMS(Geostationary Operational Meteoro. Sat.) 对地静止气象工作卫星前苏联气象卫星Gorizont 见HorizonGPS(Global Position System) 全球定位系统美国导航卫星Granat 石榴石前苏联天文卫星GRASP 格拉斯普英国伽玛射线天文卫星GREB(Galactic Radiation Exp. Background Sat.) 格雷勃(银河辐射试验背景卫星)美国科学研究卫星GRO(Gamma Ray Observatory) 伽玛射线观测台美国伽玛射线天文卫星GSLV(Geostationary Satellite Launch Vehicle) 对地静止卫星运载火箭印度运载火箭Gstar 吉星美国国内通信卫星Hagoromo 羽衣日本月球卫星Hakucho 天鹅日本星际观测卫星Hawkeye 依阿华美国科学卫星HCMM(Heat Capacity Measure Mission) 热容量测绘卫星美国气象卫星HEAO(High Energy Astronomy Observatory) 赫奥(高能天文观测站)美国天文卫星Helicon 赫利孔山前苏联电视直播卫星Helios 太阳神法国军事侦察卫星Helios 太阳神美-德太阳探测器HELOS(Highly Eccentric Lunar Occultation Sat.) 赫洛斯(大椭圆月球掩食卫星)西欧研究卫星HEOS(Highly Eccentric Orbit Satellite) 赫奥斯(大椭圆轨道卫星)美国科学研究卫星Hermes 使神(赫尔姆斯)法国载人航天飞机Hexagon 六角体美国照相侦察卫星High Resolution Film Reconnaissance 详查型照相侦察卫星美国照相侦察卫星HILAT(High Latitude Ionospheric Research Sat.) 高纬度电离层研究卫星美国科学卫星Himawari 葵花日本气象卫星Himes 海姆斯日本实验型准航天飞机Hinotori 雏鸟日本天文卫星Hipparcos(High Precision Parallax Collection Sat.) 高精度视差收集卫星欧空科学卫星Hispasat(Hispanic Satellite) 西班牙卫星西班牙国内通信卫星Hitch Hiker 搭乘者美国电子侦察卫星Hope 希望前苏联导航卫星Hope 希望日本小型空天飞机Horizon 地平线前苏联国内通信卫星Horizon 地平线以色列试验通信卫星Horizont 见Horizon(前苏联)HOTOL(Horizontal Take-off & Landing) 霍托尔(水平起降)英国空天飞机HS601 休斯601型卫星美国新型三轴稳定卫星HST(Hubble Space Telescope) 哈勃太空望远镜美国天文卫星Hustler 哈斯特勒美国运载火箭上面级卫星与航天译名I-ZIBSS(Infrared Background Signature Survey) 红外背景特征测量仪美国军事卫星ICE(International Cosmos Explorer) 国际宇宙探测器美国科学卫星IDCSP(Initial Defense Com. Satellite Program) 初级国防通信卫星计划美国军事通信卫星IDSCS(Initial Defense Sat. Communication System) 初级国防卫星通信系统美国军事通信卫星IMEWS(Integrated Missile Early Warning Sat.) 综合导弹预警卫星美国预警卫星IML(International Microgravity Laboratory) 国际微重力实验室美国科学实验卫星Incosmos 见IntercosmosIndigo 靛兰美国雷达成像卫星Injun 英琼美国科研卫星INMARSAT(International Maritime Com. Satellite) 国际海事通信卫星国际海事组织通信卫星INSAT(India Satellite) 印度卫星印度国内通信与气象卫星Intasat(Institute Nacional de Tecnica Aernautica) 西班牙宇航技术研究所卫星西班牙科学卫星Intelsat(International Telecom. Sat. Consortium) 国际通信卫星美-国际通信卫星组织卫星Intercosmos 国际宇宙前苏联-东欧科学卫星Interkosmos 见IntercosmosIRAS(Infrared Ray Astronomical Satellite) 红外线天文卫星美-英-荷红外天文卫星Iris 彩虹女神意大利运载火箭上面级IRR(Industrial Research Rocket) 工业研究火箭美国运载火箭IRS(India Remote-Sensing Satellite) 印度遥感卫星印度地球资源卫星IRT(Integrated Rendezvous Target) 会合目标美国目标气球卫星ISEE(International Sun-Earth Explorer) 伊西(国际太阳-地球探测器)法-德科研卫星ISF(Industry Space Facility) 工业空间设施美国空间资源卫星ISIS(International Sat. for Ionospheric Studies) 国际电离层研究卫星加拿大科学研究卫星Iskra 火花前苏联业余科学实验卫星ISO(Infrared Space Observatory) 红外空间观测台法国红外天文卫星ISPM(International Solar Polar-orbit Mission) 国际太阳极轨道任务美-欧空木星探测器ISS(Ionosphere Sounding Satellite) 伊斯(电离层探测卫星)日本科学研究卫星Istra 伊斯特拉德国复用型空间运载器Italsat(Italy Satellite) 意大利卫星意大利国内通信卫星ITOS(Improved TIROS Operational Satellite) 艾托斯(泰罗斯改进型工作卫星)美国气象卫星ITSS(Integrated Tactical Surveillance System) 综合战术监视卫星美国雷达型海洋监视卫星ITV(Instrumented Target Vehicle) 装有仪器的靶标卫星美国反卫星导弹试验靶星IUE(International Ultraviolet Explorer) 国际紫外线探测器美-欧-英紫外天文卫星IUS(Inertial Upper Stage) 惯性上面级美国运载火箭上面级JAS(Japan Amateur Satellite) 日本业余卫星日本业余无线电通信卫星JCSAT(Japan Communication Satellite) 日本通信卫星日本国内通信卫星JEM(Japan Experiment Module) 日本试验舱日本自由号空间站增压舱JEOS(Janus Earth Observation Satellite) 贾纳斯地球观测卫星法国地球资源卫星JERS(Japan Earth Remote-sensing Satellite) 日本地球遥感卫星日本地球资源卫星Jikiken 磁源日本科学卫星Jindai 巨大日本科学卫星JISS(Japan Ionosphere Sounding Satellite) 日本电离层探测卫星日本科学研究卫星Jump Seat 折椅美国军事中继通信卫星Juno 朱诺美国运载火箭Jupiter 丘庇特美-欧宇宙探测器Jupiter 丘庇特美国运载火箭Kennan 凯南美国照相侦察卫星Keyhole 锁眼美国照相侦察卫星Kiku 菊花日本技术试验卫星Kopernikus 哥白尼德国电视直播卫星Korona 花冠美国照相侦察卫星Kosmos 见CosmosKristall 见Crystal Kvant量子前苏联和平号天文物理实验舱Kvant 量子前苏联运载火箭Kyokko 极光日本科学卫星L-SAT 大型卫星欧空电视直播通信卫星LACE(Low-power Atmosphere Compensation Experiment) 低能大气补偿实验卫星美国SDI 卫星Lacrosse 长曲棍球美国雷达成像侦察卫星Lageos(Laser Geodynamic Satellite) 激光地球动力卫星美国测地卫星Lambda 兰达日本小型试验卫星Lambda 兰达日本运载火箭Landsat 陆地卫星美国地球资源卫星LDEF(Long Duration Exposure Facility) 长期辐照设施美国科学卫星LDR(Large Deployable Reflector) 大型可展式反射器美国红外天文卫星Leasat 租赁卫星美国海军通信卫星Les(Lincoln Experimental Satellite) 林肯试验卫星美国通信试验卫星Light Sat 轻型卫星美国军事战术指挥卫星LISE(Laser Integrated Space Experiment) 空间激光综合试验美国SDI空间试验卫星Littleo 利特利奥欧空商用低轨运载火箭Lofti 洛夫蒂美国通信卫星Long March/Chang Zheng 长征中国运载火箭Loutch 射线前苏联国内/区域通信卫星LRV(Lunar Roving Vehicle) 游月车美国月球探测器Luna 月球前苏联月球探测器Luna 月球前苏联运载火箭Lunar Module 登月舱美国月球探测飞船Lunar Orbiter 月球轨道器美国月球卫星Lunokhod 月行器前苏联月球探测器Lusat 卢萨特阿根廷业余无线电通信卫星Lyman 莱曼英国紫外天文卫星MABES(Magnet Bearing Flywheel Exper. System) 磁方位飞轮试验系统日本军事通信技术试验卫星MACSAT(Multiple Access Communication Satellite) 多通道通信卫星美国轻型通信卫星Magellan 麦哲伦美国金星探测器MAGION(Magnetospheric & Ionospheric Satellite) 磁层-电离层卫星捷克科学卫星Magnum 大酒瓶美国同步电子侦察卫星Magsat(Magnetic Satellite) 地磁卫星美国科学卫星Mailstar 邮政星瑞典通信卫星Mao-1 毛**1号中国试验卫星Marcopolo 马可波罗英国电视直播通信卫星MARECS(Maritime European Communication Satellite) 欧洲海事通信卫星欧洲移动通信卫星Marian 马里安瑞典运载火箭Mariner-Jupiter(Saturn,Uranus)Spacecraft 水手号木(土、天王)星飞船美国行星际探测器Mariner 水手美国行星际探测器Marisat(Marine Communications Satellite) 海事通信卫星美国通信卫星MAROTS(Maritime Orbital Test Satellite) 马罗茨(海上轨道试验卫星)法-德通信卫星Mars Observer 火星观察者美国火星探测器Mars Rover 火星漫游车美国火星探测器Mars 火星前苏联火星探测器MAS(Minor-Autonomous Satellite) 马斯(小型自主卫星)法国技术试验卫星Mediasat 新闻采集卫星美国新闻界通信卫星Mercury-Atlas 水星-宇宙神美国宇宙飞船Mercury-Liberty Bell 水星-自由钟美国弹道式载人飞船Mercury-Redstone 水星-红石美国弹道式载人飞船Mercury-Scout 水星-侦察兵美国宇宙飞船Mercury 水星美国运载火箭上面级Mercury 水星美国载人飞船MET-ATS 气象应用卫星美国气象卫星Meteor 流星前苏联气象卫星Meteosat 气象卫星欧空气象卫星Microsat 微型卫星美国业余无线电通信卫星Midas(Missile Defense Alarm System) 米达斯(导弹防御警报系统)美国预警卫星Mika 米卡德国研究卫星Milstar(Military Strategic,Tactical & Relay Sat.) 军事星(战略战术与中继卫星)美国军事通信卫星Mir 和平前苏联永久性载人空间站Mir 和平前苏联运载火箭Miranda 米兰达英国技术试验卫星Mission) 格雷姆(重力位势研究探测卫星)美国测地卫星MOL(Manned Orbiting Laboratory) 莫尔(载人轨道试验室)美国小型军事空间站Molniya 闪电前苏联国内通信卫星Molniya 闪电前苏联运载火箭Momo 桃花日本海洋观测卫星MOP 莫普欧空气象卫星Morelos 莫雷洛斯墨西哥国内通信卫星MOS(Marine Observation Satellite) 莫斯(海洋观测卫星)日本海洋观测卫星MRC(Multi-Role Capsule) 多用舱美国自由号空间站舱体MSAT(Mobile Satellite) 移动体卫星美国移动通信卫星MST 技术试验卫星日本技术试验卫星MSX 中段空间实验卫星美国SDI实验卫星MTFP(Man Tended Flying Platform) 载人飞行平台欧空载人飞行平台Mu 缪日本运载火箭Muses 缪斯日本空间技术卫星Music 音乐日本科学技术卫星Musketball 步枪弹美国军事卫星Nadezhda 见Hope(前苏联)NASP(National Aerospace Plane) 国家航空航天飞机美国大型航天飞机NATO(North Atlantic Treaty Organization) 北约卫星北约军事通信卫星Navstar 导航星美国导航卫星Navy Navigation Satellite 海军导航卫星美国导航卫星New World 新世界前苏联运载火箭Nika/Nike 胜利女神前苏联高级材料加工卫星Nimbus 雨云美国气象卫星NNSS(Navy Navigation Satellite System) 海军导航卫星系统美国军事导航卫星NNTS(Navy Navigation Technology System) 海军导航技术系统美国军事导航卫星NOMSS(National Operational Mete. Sat. System) 美国国家气象工作卫星系统美国气象卫星NOSS(Mavy Ocean Surveillance Satellite) 诺斯(海军海洋监视卫星)美国海洋监视卫星Nova 新星美国军/民导航卫星NROSS(Navy Remote Ocean Sensing System) 海军海洋遥感系统美国军事卫星NSCAT(NASA Scatterometer Satellite) 宇航局散射测量卫星美国科学卫星NTS(Navigation Technology Satellite) 导航技术卫星美国导航卫星NUSAT(Northern Utah Satellite) 北犹他卫星美国雷达校准卫星OAO(Orbiting Astronomical Observatory) 欧奥(轨道天文观测站)美国天文研究卫星Ocean Surveillance 海洋监视卫星美国雷达型海洋监视卫星Ocean/Okean 海洋前苏联海洋研究卫星OEX Target(Observation Experiment Target) 观测试验目标美国反卫星试验卫星Offeq 奥费克(地平线)以色列试验卫星OFO(Orbiting Frog Otolith) 奥福(轨道蛙耳石)美国医学研究卫星OGO(Orbiting Geophysical Observatory) 奥戈(轨道地球物理观测站)美国地球观测卫星Ohsumi 大隅日本研究试验卫星Ohzora 天空日本科学卫星Olympus 奥林匹斯欧空通信卫星Orbital Insertion System 入轨系统美国运载火箭上面级Orbital Workshop 轨道工场美国天空实验室舱体Oreol 华盖前苏联-法国科学卫星Orizuru 纸鹤日本科学技术卫星ORS(Octahedral Research Satellite) 八面体研究卫星美国科学研究卫星Oscar(Orbital Satellite Carrying Amateur Radio) 奥斯卡(业余无线电轨道卫星)美国业余无线电通信卫星Osiris 奥西雷斯(在研)法国雷达侦察卫星OSO(Orbiting Solar Observatory) 奥索(轨道太阳观测站)美国太阳观测卫星OSV(Orbital Serving Vehicle) 轨道服务飞行器日本空间平台OTS(Operational Technology Satellite) 实用技术卫星法-德通信卫星OTS(Orbital Test Satellite) 轨道试验卫星法-德通信试验卫星OV(Orbital Vehicle) 奥维(轨道飞行器)美国科学研究卫星Pac(Pacific) 太平洋美国通信卫星Pacific Star 太平洋星美国国内通信卫星Pacific 太平洋日本通信卫星Pacsat(Packet Satellite) 信息包卫星美国业余无线电通信卫星Pageos(Passive Geodetic Satellite) 帕吉奥斯(被动测地卫星)美国测地卫星Paksat 巴基斯坦卫星巴国内通信卫星Palapa 统一印尼国内通信卫星PAM(Payload Auxiliary Module) 有效载荷助推舱美国运载火箭上面级Pan Amsat 泛美卫星美国国内通信卫星PDP(Plasma Diagnostic Package) 等离子体诊断密封装置美国科学卫星Peacesat 和平卫星美国通信卫星Pegasus 飞马座美国科学卫星Pegasus 飞马座美国商用运载火箭Pegsat 飞马座卫星美国小型军用卫星Peole 佩奥利法国气象卫星Phobos 福波斯前苏联火星探测器Pion 介子前苏联被动式大气研究卫星Pioneer-Jupiter(Saturn,Venus) 先驱者-木星(土星/金星)美国行星际探测器卫星与航天译名I-Z 2Pioneer 先驱者美国科学卫星Planet-A 行星A日本行星探测器POES(Polar Orbit Environment Satellite) 极轨环境卫星美国地球观测卫星POGS&SSR 极轨地磁测量器和固体记录器美国科学卫星Polar Bear(Polar Beacon Exp. & Aurora Research) 北极熊(极区信标试验与极光研究)美国军事通信技术试验卫星Pollux 北河三星法国技术试验卫星Polyot 飞行前苏联技术试验飞船Potok 急流前苏联数据传输卫星Priroda 自然前苏联地球资源卫星PROFILE(Pas. Radio Freq. Interfere Location Exp.) 被动式射频干扰定位试验卫星美国海军技术试验卫星Prognoz 预报前苏联科学卫星Progress 进步前苏联空间站补给飞船Progress 进步前苏联运载火箭Prospero 普罗斯帕罗英国技术试验卫星Proton 质子前苏联科学研究卫星Proton 质子前苏联运载火箭。

“阿里安”发射4颗“伽利略”卫星


有 6个对接 口的一个 节点舱 以及能
显 著 扩 展 “门户 ”设 施 空 间 的 一 个
科 学和 能 源 舱 。
俄美去年 9月就 在月球轨道上
建 设 称 为 “深 空 之 门 ” 的 新 空 间站
签 署 协 议 。 该 设 施 后 来 改 称 “月 球
太空新肮

俄 或 停 发
罗 国际空问站舱段

由 于 国 际 空 间 站 拟 在 2024年
停用 。俄罗斯可能决 定停 止在 国际
空 间 站 上 加 装新 舱 段 。而 把 已 订 购
的 舱 段 用 到 美 国 宇 航 局 的 “月 球 轨
道 平 台 一 门户 ” 项 目上 。 这 将 涉 及
“宇宙神 5”第~级 目前使用 的就 是 RD一侣 0发 动 机 。 此 外 。美 国 的 心 宿 2火箭 使用 的是 俄制 RD一侣1 发 动 机 。
(小默 )
24 SPACE EXPL0RAT{0N
俄 可 能 会 负 责 建 造 将 充 当 航 天 员 出 舱 行 走 出 口的 一 个 舱 段 。 “门户 ”
组 装工 作 拟 在 2022年 启 动 。 (江 山 )
俄将再 向美提供 火 箭 发 动 机
俄罗斯动 力机械科研 生产联合 体 与美 国联 合 火箭 联 盟 签 署 了 2020 年 出 售 6台 RD一18O火 箭 发 动 机 的新 协 议。1997年 俄 美签 署 了价 值 10亿 美 元 的 合 同 , 俄 向 美 国 提 供 101台 RD一180发 动 机 。 大 约 两 年 前 ,美 国 国 会 要 求 2019年 以 后 禁 止 美 国 使 用 俄 制 发 动 机 。 但 由 于 美 制 类 似 发 动 机 在 3年 内 还 无 法 投 入使用 ,美国 国会取 消 了禁令。

2020年国外军用对地观测卫星发展综述

42Reviews★专题2020年国外军用对地观测卫星发展综述刘韬(北京空间科技信息研究所)2020年,国外军用对地观测卫星新系统部署节奏放缓,美、欧、日、印等国家相关系统发展以补网加强为主,新发射卫星系统性能指标与2019年没有大幅提升。

1 概述2020年,国外军用对地观测卫星领域共进行了7次发射,成功将7颗卫星送入预定轨道。

整体来看,2020年国外军用对地观测卫星发射活动1)序号卫星名称发射日期所属国别卫星类型运行轨道1情报采集卫星-光学- 7(IGS - Optical - 7)2020- 02- 09日本光学成像侦察LEO 2地平线- 16(Ofeq - 16)2020- 07- 06以色列光学成像侦察LEO 3泰国皇家空军- 1(NAPA - 1)2020- 09- 03泰国光学成像侦察LEO 4雷达成像卫星- 2BR2(RISAT - 2BR2)2020- 11- 07印度雷达成像侦察LEO 5鹰眼- 2(Falcon Eye - 2)2020- 12- 02阿联酋光学成像侦察GEO 6顾问- 08(Mentor - 08)2020- 12- 11美国电子侦察HEO 7光学空间段- 2 (CSO - 2)2020- 12- 29法国光学成像侦察LEO注:1)本表未统计主要用于技术试验的军用对地观测卫星。

2020年军用对地观测卫星发射活动集中在美国、法国、日本和印度等。

422020年,在新冠肺炎疫情影响下,国外军用对地观测卫星发展放缓,但航天强国正在为系统升级换代进行技术攻关,美国主攻未来低轨大规模智能化侦察监视星座,欧洲为基于数字波束形成(DBF)技术的高分辨率宽测绘带卫星进行技术攻关。

2 发展现状美国总体来说,虽然2020年美国军用对地观测卫星发射数量较少,但积极为后续系统进行技术筹备和攻关,试图打造低轨持续侦察监视大规模微小卫星星座,并以算法软件为近期攻关重点,发布“看护层多源情报融合软件”征询书和原型招标书。

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◎谢丰奕
阿根廷研制
首颗国产通信卫星Ar s a t 1
2009年9月8日,法国TAS 公司宣布,当天与阿根廷卫星运营商ARSAT 公司签订了为Ars at 1卫星提供Ku 波段有效载荷的合同。

Ars at 1卫星是阿根廷同步通信卫星项目SSGAT 的组成部分,也是阿根廷自行研制的首颗国产同步通信卫星。

目前,ARSAT 公司已选择阿根廷卫星制造商INVAP 公司作为Ars at 1卫星的主承包商。

据介绍,法国TAS 公司提供的有效载荷安装了24个Ku 波段转发器,其功率为3.5KW,而INW AP 公司将负责在其正研制中的卫星平台上进行集成。

Ars at 1卫星发射重量约2.8吨,在轨设计寿命15年,预计在2012年投入商业服务。

届时,该卫星将在71.8o W 轨位上服役,为阿根廷、智利、乌拉圭、巴拉圭及玻利
维亚等拉丁美洲国家提供数据、电话及电视传输服务,以补充现在72O
W 轨位上运行的、由TAS 公司建造的阿根廷通信卫星Nahu el 1容量的不足,进一步满足快速成长的南美洲卫星通信及广播市场的需求。

市场分析家指出,研制Arsat 1商用同步通信卫星是阿根廷卫星产业发展史上具有里程碑意义的一个重要项目。

为了顺利完成首颗国产通信卫星的研制,ARSAT 公司不仅向TA S 公司订购了通信有效载荷,同时也从欧洲另一家卫星制造商EADS As trium 公司引进卫星数据处理器SPU (即平台计算机),推进分系统发动机的主气缸等关键组件及相关技术。

Eu t e ls a t W7卫星
改为由P r o to n -M 火箭发射
2009年9月7日,欧洲知名的卫星运营商Eu te ls at 公司宣布,已经与国际发射服务公司(ILS )签订了在月中旬用
一枚俄罗斯Proto n-M 火箭发射Eutelsat W7卫星的服务合同。

据称,这是ILS 公司2009年获得的第9个合同。

合同的金额为透露。

E ut e ls at 公司表示,W T 卫星目前正准备运送到哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场,之所以在W T 卫星计划发射日期临近之际更换发射服务商,是基于原先的发射商海上发射公司已对该公司证实,无法在合同约定的时间框架内将W7卫星送入轨道。

为了兑现公司对客户作出的关于WT 卫星最迟于11月中旬发射、2009年底投入服务的承诺,公司才选择ILS 公司承担W T 卫星的发射服务。

Eutelsat 公司同时称,公司与海上发射公司签订的W7卫星发射合同,未来将用于
发射另一颗新卫星,但这颗计划发射的卫星现在尚未确定。

Eutelsat W7卫星由法国TAS 公司设计与建造,采用SB4000C4型卫星平台,发射重量约56公斤,在贵设计寿命5
阿根廷AR S AT 1等多项卫星合同九月签订
海外聚焦
欢迎投稿:@2009年第19期
年。

该卫星携带70个Ku 波段转发器,设计有高性能的固定波束及可操纵波束,除了覆盖俄罗斯及非洲外,还加强了对市场成长中的中亚地区的覆盖,未来升空后将在36o E 轨位上接替Ses at 1卫星服役,并与Eute lsat W 4卫星共轨位运行,进一步扩大36o E 卫星电视平台的容量,更好地满足快速成长的市场上对DTH 电视广播及通信服务的需求。

而在2000年发射、携带18个Ku 波段转发器的Ses at 1卫星,届时将移至其他轨位上继续其商业服务。

中国与老挝签署
La o s 1通信卫星项目备忘录
2009年9月25日,中国航天科技集团公司所属中国亚太移动卫星有限公司在万象与老挝总理府科学与技术署签署了“老挝卫星广播通信系统建设及商业运营项目谅解备忘录”根据协议,中方将用中国运载火箭技术研究院研制的“长征”系列火箭,为老挝发射由中国空间技术研究院基于“东方红”卫星平台研制的Laos 1通信卫星,并在老挝建设卫星地面测控站和地面广播通信网络。

“老挝一号”卫星将是继“尼日利亚一号”卫星及“委内瑞拉一号”卫星之后,中国航天第3颗整星出口的通信卫星,也是首颗向东盟国家整星出口的卫星。

根据这项备忘录,中国亚太移动通信卫星公司将作为Lao s 1卫星项目建设阶段的总承包商和商业运营阶段的合作伙伴,与老挝政府成立合资公司,共同在老挝及周边地区开展卫星应用业务。

越南及土耳其计划发射
Vin a s a t 2和Tu r k s a t 4A 卫星
2009年9月10日,越南信息和传媒部宣布,越南将于年发射第颗通信
卫星Vin asat 2,以满足日益增长的通信需求。

Vinas at 2卫星项目将由国有的越南邮政电信集团(VPNT )投资,预计需要3.5亿美元。

该卫星升空后将在107O E 轨位上服役,据称,这个轨位是越南2008年向国际电联(ITU )成功注册的3个危险哪个轨位之一。

Vinas at 2卫星的性能及制造商尚未公布,不过,业内专家表示,基于越南及邻近地区大队卫星容量需求的快速增长,该卫星的容量及功率将超过132O E 轨位上运行的Vinas at 1卫星。

据VP NT 集团介绍,投资约3亿美
元的Vin a s at 1卫星于2008年4月由一枚欧洲Arian e 5E CA 火箭发射升空,目前运行正常。

该卫星由美国洛克希德
马丁公司设计及建造,在轨设计
寿命15年,采用A2100A 型卫星平台,携带12个Ku 波段和8个C 波段转发器。

其中,Ku 波段覆盖越南、老挝、柬埔寨、泰国及缅甸的一部分,C 波段的覆盖范围扩展到印度、日本及澳大利亚。

Vin as a t 1卫星的容量可提供10000条语音、因特网、数据传输信道或120个数字电视频道,特别是使越南缺少或没有地面通信基础设施的偏远地区、山区、农村及海岛可以获得卫星通信、因特网和广播电视服务,从而完善了越南的信息通信基础设施。

由于Vin as at 1卫星已有70%的容量用于数字电视、广播、高清电视的传输及通信服务,而预计在2010年该卫星100%的容量将获得使用,因此,在2010年后,越南将迫切需要发和另一颗通信卫星,为本国及邻近地区提供更多
的卫星容量。

8月28日,土耳其通信卫星运营商Turks at 公司宣布,最近将为其投资建造的一颗新卫星T 公司宣布,最近蒋
伟其投资建造的一颗新卫星Tu rsat 4A 招标,并在2009年底选择确定新卫星的制造商。

Tursat 4A 卫星预计2011年发射,升空后将接替现在31o E 轨位上运行的Turs at 1C 卫星服役。

Tursat 1C 卫星发射于1996年,只有10年在轨设计寿命,目前已超期服役,且处于倾斜运行状况。

而Turs at 4A 卫星僵尸一颗高功率的C/K u 波段通信卫星,升空后将为包括欧洲、中东、北非、中亚及中国的广阔市场提供服务。

另外,为迎应市场对通信卫星容量的高需求,Tu rs at 4A 卫星的规模将超过现在42O E 轨位上运行、携带24个Ku 波段转发器的Tursat 3A 卫星。

据悉,Tu rs a t 公司目前运营的Turs at 3A 等3颗通信卫星均由法国泰雷兹
阿莱尼亚宇航公司设计及建造。


了使土耳其在2014年或2015年具有自行研制通信卫星的能力,未来签订的Turs at 4A 卫星合同将包含有主承包商为土耳其培训50位卫星制造工程师的条款,即允许实质上的卫星技术转让。

中国将为玻利维亚制造发射一颗通信卫星
据路透社和《中国日报》报道,玻利维亚总统莫拉莱斯9月24日表示,中国计划为玻利维亚制造并发射一颗通信卫星,预计相关费用将达3亿美元。

莫拉莱斯称,中国可能还会资助该卫星项目。

他说,3天前与中国国家主席胡锦涛在纽约会晤时,胡主席承诺为玻利维亚制造并发射一颗卫星。

此举将有助于改善玻利维亚的上网状况,帮助封闭、贫困的玻利维亚人加强与现在世界的联系。

有消息称,联合国本月承诺向玻利维亚提供有关轨道位置及频率波段的技术援助。


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