Square division method for attitude dynamic analysis of modular space station

Author(s):  
Jian Guo ◽  
Yang Guo ◽  
Peng Zhang ◽  
Yu Yao ◽  
Hui Zhao ◽  
...  
1987 ◽  
Vol 24 (3) ◽  
pp. 270-276 ◽  
Author(s):  
W. Keith Belvin ◽  
Harold H. Edighoffer

Author(s):  
Mauricio A. Ribeiro ◽  
Wagner Barth Lenz ◽  
José Manoel Balthazar ◽  
Angelo Marcelo Tusset

Author(s):  
М.Е. Сачков ◽  
Б. Чандра ◽  
Д. Мурти ◽  
В.Е. Шмагин ◽  
Ш. Прабха ◽  
...  

Ультрафиолетовый спектральный диапазон (ближний УФ, 180-300 нм; дальний УФ, 115-180 нм) крайне востребован астрофизиками. Успешные космические проекты, такие как IUE, HST, GALEX, ASTROCAT/UVIT и другие, дали ученым совершенно новые данные для астрофизических исследований. Прямые УФ-изображения неба позволяют проследить морфологию протяженных объектов (планетарных туманностей, остатков сверхновых и т.д.), но эти данные дают очень ограниченную информацию о понимании физических условий (температура, плотность, поле излучения). Спектроскопические наблюдения позволяют изучать локальные физические условия, но обычно только в одной точке протяженной туманности. Спектроскопия, основанная на наблюдениях с помощью спектрографа с длинной щелью, позволяет объединить два этих метода. Для изучения динамики и эволюции протяженных объектов мы предлагаем такой инструмент - SING (Spectroscopic Investigation of Nebular Gas, спектроскопические исследования газа туманностей). Мы планируем установить его на борту китайской космической станции. В данной статье представлены общие задачи и предварительный оптический расчет прибора SING. The ultraviolet spectral subdiapasons, both near UV (180-300 nm) and far UV (115-180 nm), are highly requested by astrophysicists. The successful space missions like IUE, HST, GALEX and others provided scientists with absolutely new data for astrophysical studies. Direct UV images of the sky allow tracking the morphology of extended objects (planetary nebulae, supernova remnants etc), but these data provide very limited information about understanding the physical conditions (temperature, density, radiation field). Spectroscopic observations make it possible to study local physical conditions, but usually only at one point in an extended nebula. Spectroscopy that is based on long-slit spectrograph observations allow to combine these both. To study dynamics and evolution of extended objects we propose such an instrument SING (Spectroscopic Investigation of Nebular Gas). We plan to install it onboard the upcoming Chinese Modular Space Station (CSS). Here we describe general objectives and preliminary optical layout of the SING.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document