低軌衛星地面設備的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

低軌衛星地面設備的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦班‧赫柏德寫的 太空漫遊:探索千變萬化的星系,盡情漫遊宇宙! 和JimBell的 哈伯寶藏:哈伯太空望遠鏡30年偉大探索與傳世影像都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和大石國際文化所出版 。

國防大學 電子工程碩士班 楊家宏所指導 李鴻昇的 運用虛擬衛星建構局部戰場定位及備援系統之研究 (2020),提出低軌衛星地面設備關鍵因素是什麼,來自於虛擬衛星、GPS全球定位系統、臺澎防衛作戰、有限戰場空 間。

而第二篇論文國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 呂志誠所指導 李霽原的 應用無人機載多光譜儀平台遙測小花蔓澤蘭分佈之研究 (2019),提出因為有 小花蔓澤蘭、多光譜的重點而找出了 低軌衛星地面設備的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了低軌衛星地面設備,大家也想知道這些:

太空漫遊:探索千變萬化的星系,盡情漫遊宇宙!

為了解決低軌衛星地面設備的問題,作者班‧赫柏德 這樣論述:

\為了重返月球,你準備好了嗎?帶你離開太陽系,進入天外之外!/ ★來自NASA的非凡照片,貼近天文奇觀 ★從太空史到星球指南,一解宇宙的奧祕     3、2、1,準備發射!   恭喜你獲得人類有史以來最偉大旅程的門票──太空漫遊。     很久以前,人們仰望天空時,就努力想要飛到外太空,到達宇宙彼端。隨著對宇宙的了解愈深,就愈能明白,地球是宇宙中多麼渺小的一部分。太陽對我們來說是如此巨大,卻只是人類所處銀河系中超過100億顆星球的其中之一。宇宙的大小完全超越我們的想像,在點綴著恆星、星系和星塵的宇宙中,地球只是廣闊黑暗中的一個斑點。     目前,太空船每小時可航行數千公里,卻仍要花上30

萬年的時間才能通過下一個恆星。然而人類最偉大的不是實現登月任務,而是穿越宇宙冒險的夢想力。也許有一天,我們都能夠前往太空旅行!     前往太空旅行非常具有挑戰性。未來的太空探險家必須能夠應付各種危險,包括缺乏氧氣和食物、會把人烤焦的熱氣、酷寒的低溫,以及有毒的氣體。請留意書中出現的旅行指南,未來在前往行星和其他天體的任務中,我們將一一檢視將會遇到的各種困難,一解宇宙奧祕。     在阿姆斯壯在月球上踏出第一步之前,人們已經為了上太空付出了許多努力。   很久以前──開創新天地的伽利略   ►1609年,義大利科學家伽利略‧伽利萊(Galileo Galilei)製作出折射望遠鏡。從此改變了人

類對宇宙的認知,也幫助我們更了解地球在宇宙中的位置。     遙遙領先──史波尼克1號發射升空!   ►1957年,蘇聯發射了第一顆衛星進入太空,震驚了全世界。這項成就使蘇聯在太空競賽中遙遙領先,並嚴重打擊了美國的信心。     謝謝萊卡──送流浪狗上太空的任務。   ►不幸死去的萊卡是第一個進入地球軌道的動物,她為太空任務打下了良好基礎。又還有哪些動物與人類也參與了太空任務呢?     前無古人──第一個太空人尤里‧加加林。   ►1961年 4月12日,蘇聯太空人尤里‧加加林搭乘東方1號太空船,進入了地球軌道。在繞行地球軌道一圈,共歷時108分鐘後降落。     創下壯舉──尼爾‧阿姆斯壯

降落到月球表面!   ►阿姆斯壯說出了一句名言:「這是我的一小步,卻是人類的一大步。」目前為止總共有12個太空人到過月球,但是自從1972年以後就一個也沒有。也許你可以成為第13個?     天涯海角──外型有如雪人的天體!   ►新視野號探索古柏帶的天體,並傳回了小行星486958天空的第一批照片,是到目前為止人類所造訪最遙遠的天體。     本書可以看到人類如何從遙望太空到真正踏上太空的旅途。見證世界上第一位太空人的誕生、史無前例的太空飛船的發射,並跟著阿姆斯壯在月球上留下第一張腳印。從國際太空站的建立,再到漫遊者拍攝其他星球的照片,了解如何降落在小行星或彗星上,並在其他星球上尋找生命。

    人類踏出第一步後,從此以後就想要踏出更多步!   ◎要到何時才能將機票預訂到太空?   ◎嚮往探索太空旅遊,試想在失重的空間裡吃喝、睡眠的情況?   ◎還有機會到另一個星球居住的可能性嗎?   所有的答案都將一一揭曉。     準備好踏上永難忘懷的星際之旅了嗎?太空船將會愈飛愈遠,一開始飛入地球軌道,然後飛到月球,之後穿越了太陽系,到達星海彼端。繫好安全帶,盡情享受旅程吧!   本書特色     ★超清楚的太空史!梳理歷史脈絡。   從早期的天文學家、望遠鏡,再到火箭的發明、衛星的發射,一一為你道來。   還有不能錯過的美蘇兩國的太空競賽,比著比著竟然就把人送上外太空!     ★超實

用的知識!聯結108年課綱。   火箭發射所需要的脫離速度、衛星繞地球的軌道路線、各星球的特性,當然還有為了將來準備的太空生存技巧,吃喝穿住通通學起來,有備無患!     ★超精美的圖片!來自NASA的專業照片。   逗趣插圖解說太空船、火箭內部,還有圖解每一代太空衣的樣式,並有具有權威性的NASA太空照片如實呈現,讓你的想像力直衝天際,進入失重的宇宙。    用星推薦     中央大學天文所教授/高仲明   SOHO彗星捕手/蔡元生

運用虛擬衛星建構局部戰場定位及備援系統之研究

為了解決低軌衛星地面設備的問題,作者李鴻昇 這樣論述:

近年來衛星定位的安全性問題受到世界各國的熱烈討論,一是訊號的獲得取決於系統擁有國是否開放,另一方面訊號微弱的困境仍然是無法改善的問題,故本論文提出以虛擬衛星做為解決問題可行方案的研究。虛擬衛星為國際現貨市場中成熟的科技能力,普遍運用於測量領域及提高民用航空器進場精度,解決GPS或GNSS訊號受到遮蔽無法有效定位區域的問題;若以半徑200公里的使用者而言,約為軌道中運行衛星距離的百分之1。在相同發射功率條件下,使用電磁訊號強度衰減與傳送距離平方成反比的公式計算(1/100 ),強度為在軌衛星的一萬倍。若是地面虛擬衛星發射功率提高至100 KW,訊號強度則可達衛星訊號的1000萬倍以上,可有效抵

抗敵方干擾,維持有限區域內的定位需求。虛擬衛星設於地表已知座標位置上,為可靠的固定參考點,有效改善衛星受環境影響產生的誤差。若使用GPS相同訊號格式,則可延用於現役的武器裝備,使用者無需額外新增設備,充分降低建置成本與使用端的負載量,因無須設置衛星地面控制站與監測站,更無海外土地取得問題。大幅降低系統建置成本,是區域守勢作戰與有限國防預算下的最佳選項。本研究在現有多種定位系統中選擇虛擬衛星作為國軍的定位及備援系統,經實驗結果發現;虛擬衛星可有效提供空中戰場的定位需求,透過數量的增加與戰時機動戰術位置部署的方式,可提高戰場存活率與精度,確保臺海戰場定位的自主性。是在有限國防經費限制下的務實作法,

可滿足臺澎防衛作戰局部戰場定位的實際需求。此外,其定位訊號資源還可延伸其他研究使用,更可以有效節約國防預算。

哈伯寶藏:哈伯太空望遠鏡30年偉大探索與傳世影像

為了解決低軌衛星地面設備的問題,作者JimBell 這樣論述:

  太陽發出的光要八分半鐘才會抵達地球,因此我們看到的太陽是它八分半鐘之前的樣子。同理,往太空愈深處望去,看到的就是愈久以前的太空。哈伯太空望遠鏡能看見太空非常久以前的樣子,包括數百萬、甚至數十億年前的恆星、星雲和星系。      哈伯揭露的宇宙起源和演變歷程,遠超過其他太空望遠鏡。要是沒有哈伯,我們就不可能準確地知道大爆炸發生在將近138億年前,或者大質量黑洞在宇宙中很普遍,或者需要更多證據支持暗物質的存在。2020年4月,這架當代最重要的望遠鏡已經滿30歲,並進入可用年限的最後階段。哈伯先前已歷經五次太空維護任務,為本書撰寫序言的太空人約翰.格倫斯菲爾德參與了其中三次,今後

哈伯將不再接受實體維護,但在停止運作之後,哈伯的遺產仍會長久傳承下去。      本書作者吉姆.貝爾教授是使用哈伯望遠鏡的天文學家,也是頂尖太空攝影專家,他在這本精采的專書中細數哈伯的所有成就,我們會了解哈伯如何拓展人類對宇宙的認識,以及我們在宇宙中的位置。   本書特色     自1990年發射升空至今,哈伯太空望遠鏡捕捉到無以數計的壯麗影像,包括太陽系與系外行星、遙遠的衛星、大量的小行星、行蹤飄忽的彗星、爆炸的恆星、高聳的星雲,以及碰撞中的星系。不過,由於NASA已不再對哈伯望遠鏡進行實體維修,這架「時光機」很可能會在不久的未來停止運作,因此,使用哈伯進行觀測研究的天

文學家、也是頂尖太空攝影專家吉姆.貝爾教授寫下了這本終極版的哈伯專書,向哈伯望遠鏡服役30週年誌慶,並回顧它為天文知識帶來的眾多進展。書中包含五大重點:   ■以大尺寸高解析畫面呈現歷來最經典的哈伯天體照片   ■詳細解說這些拍攝成果在天文學上的意義   ■哈伯帶來的重大發現與後續研究   ■使哈伯的建造、維護與升級得以實現的工程技術   ■哈伯的下一步,以及繼哈伯之後的太空望遠鏡計畫

應用無人機載多光譜儀平台遙測小花蔓澤蘭分佈之研究

為了解決低軌衛星地面設備的問題,作者李霽原 這樣論述:

本研究將以六軸無人機飛行載具搭載六波段多光譜儀來分析小花蔓澤蘭(Mikania micrantha)之分布情況,此方法能不受地域限制,進入人員無法步行到達之區域,進而減少人力浪費、有效提升剷除效率和定位精準度,所花費之成本也較低。要取得正確的光譜影像,首先我們必須對多光譜儀進行白板校正和讀取無人機上陽光接收器之資訊,目的在於記錄當下陽光之角度和強度,再來將取得之影像進行相對輻射校正,相對輻射校正主要目的是將消除圖像資料中依附在輻射亮度中的各種失真之過程,完成影像校正後,依據多光譜影像的DN值(Digital Number )進行分析,並且找出小花蔓澤蘭花朵各波段之DN值範圍,來判定是否為小花

蔓澤蘭,再將我們所分析之光譜影像圖匯入地理資訊系統QGIS(Quantum GIS)裡,以DN值來顯示出小花蔓澤蘭所分布區域範圍。