卫星共享技术造价信息

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卫星馈线 9C-FB 查看价格 查看价格

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卫星定位GPS 冷藏车专用/RU88wd 查看价格 查看价格

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13% 厦门意得电子科技有限公司
卫星通信天线 WTX7.4-4/6/7.4米(C)(不含伺服、网络) 查看价格 查看价格

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卫星通信天线 WTX7.4-12/14/7.4米(Ku)(不含伺服、网络) 查看价格 查看价格

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卫星通信天线 WTX4.5-12/14/4.5米(Ku)(手动、两口馈源、电动另议) 查看价格 查看价格

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卫星通信天线 WTX3.0-12/14/3.0米(Ku)(手动、两口馈源) 查看价格 查看价格

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卫星通信天线 WTX2.4-12/14/2.4米(Ku)(手动、两口馈源) 查看价格 查看价格

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13% 银川凯锐电子有限公司
卫星天线 3.2米 查看价格 查看价格

杰士美

13% 广州荟能电子有限公司
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工日 深圳市2022年11月信息价
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工日 深圳市2022年10月信息价
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工日 深圳市2022年6月信息价
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工日 深圳市2022年1月信息价
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工日 深圳市2021年6月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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GPS卫星时钟系统 GPS卫星时钟系统|2只 1 查看价格 杭州金创自动化设备有限公司 广西  贺州市 2013-11-15
视频共享平台扩容 禅城区视频共享平台扩容.|23路 1 查看价格 浙江大华技术股份有限公司佛山分公司 全国   2021-10-12
北斗卫星通信终端 北斗卫星通信终端|1台 1 查看价格 唐山平升电子技术开发有限公司 四川   2020-11-26
智能信道共享终端许可 1.名称:智能信道共享终端许可2.其他:详见招标图纸及技术要求|50套 3 查看价格 北京朗易通科技有限公司 全国   2021-08-13
视频共享平台扩容 视频共享平台扩容,交通指挥中心后台机房内安装|5路 2 查看价格 广州科缔欧电子科技有限公司 全国   2021-11-01
卫星电话 国内天通卫星,渔用卫星电话,中文操作界面,含电话卡/1500元话费|1台 1 查看价格 武汉河洋科技有限公司 广东  阳江市 2022-05-27
共享 AD2094 控制码共享器 4入1出 分组隔离提高系统运行可靠性|5291个 1 查看价格 深圳市安信特电子技术有限公司 广东  深圳市 2015-05-23
对讲机智能信道共享许可 1.名称:对讲机智能信道共享许可2.规格型号、参数:开启对讲机智能信道共享功能支持信道机3.具体需求详见技术规格书|15套 3 查看价格 北京昊达丰科达科技发展有限公司 全国   2022-07-10

卫星共享技术常见问题

  • 技术巡展,什么是技术巡展

    不知不觉中,爱上这次巡展了。借助VR技术,将创世纪以1:1的比例完美复制还原。这次的巡展,表现极为出色,带给大家的震撼特别多。

  • LED照明技术包括哪些技术?

    个人观点,供参考:一个是单颗LED灯的封装技术,它直接影响到LED的各种性能参数;一个是应用产品的电路设计和结构设计技术,这个主要是解决应用产品的使用性能,如影响使用寿命的散热性、绝缘性、、、、、、

  • 技术?

    未作大体混凝土施工措施方案所致.1.水灰比不合理.2.未作降低砼温度措施.问题不大.

卫星共享技术文献

网格及其在大地测量与卫星定位数据共享中的应用研究 网格及其在大地测量与卫星定位数据共享中的应用研究

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评分: 4.7

基于我国第一部关于大地测量数据库的标准《大地测量数据库基本要求》的制定工作,分析了目前我国大地测量数据管理主要相关标准的现状.按照当前大地测量数据库的建立机制和模式,规定了大地测量数据库的分级架构,明确了各级数据库相应的数据内容,进一步在技术层面和数据层面定义了大地测量数据建库中的专业术语,对大地测量数据库的分类及其内容进行分析与规范,为数据组织方式和数据入库要求等制定统一标准,为大地测量相关数据库的建设提供参照依据.

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卫星定位技术在测量中的应用 卫星定位技术在测量中的应用

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随着科学技术的飞速发展,全球卫星定位技术在测绘界得到了普及,改变传统的控制测量的方法,使控制测量变得即简单又经济。但是任何一种工具都不是万能的,都具有局限性,特别是由开始简单控制测量演变为GPSRTK、CORS网络技术及GPRS测量技术,使传统的测量技术面临一场技术革命

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60年代初,美国在子午仪等卫星上采用了双频测速作为卫星定轨的主要手段( 400 MHz和150 MHz,频率比为8∶ 3)。采用双频是为了消除电离层对超短波传输的影响。在采用双频测速的同时就实现了遥测射频与双频信标的结合,星上遥测发射机亦是双频发射机,地面遥测接收机兼顾双频接收。这就大大简化了星上设备和地面设备,而且减少了射频的频率数目,更有利于卫星电磁兼容性。航天任务的迅速发展促使卫星测控迅速发展。美国在60年代后期,研制了阿波罗统一测控系统和戈达德统一S波段测控系统,完成了登月飞船及深空探测任务;在70年代,欧洲也发展和采用了统一S波段测控系统。

我国在70年代初处于混乱的状态,缺乏统一的考虑,只能按照卫星任务的需要,服从当时已有的分工体制来发展我国的卫星测控。为中低轨道卫星(包括返回卫星)分别研制超短波遥测、超短波遥控、双频跟踪测轨、雷达跟踪测轨,致使星上天线数目增多,电磁兼容性问题复杂,使每一地面站都增加设备和人员。另外,还为静止轨道通信卫星研制了统一C波段测控系统。由于受到当时封闭的国际环境和技术的限制,测控的上行频率采用4. 7 G Hz。这既不同于通信信道的上行频率,也与国际上采用的通信卫星测控频率不一致,这就是"国内C波段统一测控系统"。此系统用于我国80年代中期发射的通信卫星。在90年代,我国发展了与国际接轨的"国际C波段统一测控系统"和" S波段统一测控系统"。对于中低轨道卫星,直到80年代中期还发展了超短波测控系统( 847工程) ,它仅仅是将双频测速和遥测射频合并(此系统即将停止使用)。自此,真正实现了卫星的射频综合。

卫星定位的基本原理是:围绕地球运转的人造卫星连续向地球表面发射经过编码调制的连续波无线电信号,编码中载有卫星信号准确的发射信号,以及不同时间卫星在空间的准确位置(星历)。载于海陆空各类运载体上的卫星导航接收机在接收到卫星发出的无线电信号后,如果它们有与卫星钟准确同步的时钟,便能测量出信号的到达时间,从而能算出信号在空间的传播时间。再用这个传播时间乘以信号在空间的传播速度,便能求出接收机与卫星之间的距离。

地球观测系统(EOS)、中巴资源卫星、艾科诺斯(IKONOS)、“快鸟”(QUICKBIRD)等。

卫星遥感技术已应用在政治、经济、军事和社会的众多领域,成为改变现有生产和生活方式、创造新产业、推动现代化建设的有力手段。

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