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航天知识竞赛
航天知识竞赛
501
在地面微振动测试中,常用参考加速度量级单位是()
502
主动吸振器控制算法最常采用()
503
飞轮成对反向安装的主要目的是()
504
高分遥感卫星地面微振动试验顺序通常为()
505
被动隔振器阻尼比ζ最优取值范围约为()
506
制冷机双活塞对置结构可显著降低()
507
主动动力吸振器对以下哪类扰振抑制效果最差()
508
太阳翼驱动机构微振动测试时,采样频率至少应设为最高关注频率的()
509
飞轮静平衡等级G10表示平衡后偏心距为()
510
被动隔振器若刚度降低一半,其共振频率变为原来的()
511
在轨微振动监测优先选用的传感器类型是()
512
主动吸振器失效后,系统通常退化为()
513
高分遥感卫星地面微振动试验中,常用光学靶标位移测量精度可达()
514
制冷机微振动传递路径中,最优先抑制的接口是()
515
飞轮微振动谐波次数最多可追踪至()
516
被动隔振器使用液体阻尼器时,微重力下最需解决的问题是()
517
主动吸振器质量块行程增大,可抑制的频率范围将()
518
太阳翼驱动机构扰振试验中,判定合格的常用指标是()
519
WalkerDelta星座中,轨道平面数T、卫星总数N与相位因子F满足的基本关系是()
520
在Starlink第一代星座中,轨道高度550km对应的轨道平面数约为()
521
OneWeb第一代星座采用的基本轨道倾角为()
522
WalkerDelta星座中,若T=24、F=9,则单轨道面卫星数S为()
523
StarlinkGen2将部分壳层降至340km的主要目的是()
524
在WalkerDelta构型中,相位因子F的取值范围是()
525
OneWebGen1星座对全球实现连续单重覆盖所需的最小卫星数约为()
526
Starlink550km壳层单颗卫星对地覆盖半径约()
527
WalkerDelta星座中,若要求全球任意点至少2重覆盖,需优先增大()
528
Starlink与OneWeb在相同高度下,Starlink覆盖重数更高的关键参数是()
529
在WalkerDelta设计中,若保持N不变而减小T,则F将()
530
OneWebGen2计划将卫星数增至约()
531
StarlinkGen2340km壳层对应的轨道面数为()
532
WalkerDelta星座中,相邻轨道面升交点赤经间隔为()
533
若WalkerDelta星座T=36、F=15,则其相位重复因子为()
534
Starlink采用Ku/Ka波段而非V波段的主要原因是()
535
OneWeb卫星采用电推进的主要优势是()
536
在WalkerDelta构型中,若F=0,则星座呈现()
537
StarlinkGen1550km壳层对地最小通信仰角设计为()
538
OneWebGen1单颗卫星的设计吞吐量约为()
539
WalkerDelta星座中,若提高轨道高度而保持T、F不变,则全球覆盖重数将()
540
StarlinkGen2采用星际激光链路的主要目的是()
541
在WalkerDelta参数中,决定星座对称性的关键量是()
542
OneWeb与Starlink相比,其覆盖重数较低的根本原因是()
543
WalkerDelta星座中,若T=48、F=17,则N为()
544
StarlinkGen1卫星设计寿命约为()
545
OneWebGen1采用渐进部署策略,其首批发射卫星数约为()
546
WalkerDelta星座中,若要求回归周期为1天,则轨道周期需满足()
547
StarlinkGen2将部分卫星重量增至约()
548
在WalkerDelta设计中,若F=T/2且T为偶数,则相邻面卫星相位差为()
549
在星间链路激光通信终端中,粗跟踪级的主要功能是()
550
精跟踪级光路通常采用的光学元件是()
551
StarlinkV15星间链路实测中,精跟踪残余误差RMS值优于()
552
北斗三号星间链路信标光功率预算时,主要考虑的大气损耗因子是()
553
超前瞄准角补偿的目的是抵消()
554
三级光路架构中,精跟踪级探测器最常用的是()
555
在激光终端捕获阶段,信标光功率密度需满足()
556
Starlink链路测试表明,超前瞄准角最大可达()
557
精跟踪闭环带宽典型设计值为()
558
北斗三号星间链路激光通信波长选择()
559
粗跟踪探测器像素角分辨率一般设计为()
560
信标光功率预算中,光学天线插入损耗通常按()
561
精跟踪级采用的位置反馈传感器是()
562
Starlink终端在精跟踪阶段使用的控制算法为()
563
北斗三号链路实测中,精跟踪捕获概率优于()
564
超前瞄准角计算所需数据不包括()
565
粗跟踪级执行扫描时,常用图案为()
566
精跟踪探测器采样频率一般设置为()
567
信标光功率预算公式中,P_rx=P_tx·η_tx·η_rx·(λ/4πR)^2,η_tx包含()
568
StarlinkV15终端精跟踪镜面的最大机械角为()
569
北斗三号星间链路通信速率实测峰值达()
570
三级光路中,精跟踪级最关注的噪声源是()
571
粗跟踪转入精跟踪的阈值信噪比一般设为()
572
超前瞄准角补偿更新频率由()决定
573
Starlink终端精跟踪闭环后,残余误差功率谱密度在100Hz处低于()
574
北斗三号激光链路采用的前向纠错编码为()
575
精跟踪级FSM的谐振频率通常设计在()
576
信标光功率预算中,空间损耗与距离R的关系为()
577
粗跟踪扫描速度的选择需兼顾()
578
Starlink与北斗三号星间链路共同采用的关键技术是()
579
在微小卫星上实现星载GPU加速轨道确定时,主要解决的核心矛盾是()
580
扩展卡尔曼滤波(EKF)在卫星自主轨道确定中的线性化步骤通常发生在()
581
与EKF相比,Unscented滤波(UKF)在星上实现时最显著的优势是()
582
在星载GPU加速轨道确定算法中,最适合并行化的环节是()
583
当微小卫星使用EKF进行实时轨道确定时,若轨道高度突然下降10km,最先需要重新调整的是()
584
星载UKF滤波器中Sigma点数量通常选择的依据是()
585
在比较EKF与UKF计算量时,若状态向量维数为6,则UKF的浮点运算次数约为EKF的()
586
星载GPU加速轨道确定中,采用单精度浮点而非双精度的主要目的是()
587
在EKF的观测更新阶段,若GPS伪距观测突然缺失一颗星,星上算法应优先()
588
对于450km高度的3U立方星,采用UKF时轨道确定精度优于EKF的典型阈值是()
589
在星载GPU实现中,使用共享内存而非全局内存的主要好处是()
590
EKF在微小卫星上运行时,若协方差矩阵出现非正定,最可能的原因是()
591
星载轨道确定中,UKF的Sigma点权重计算与下列哪项无关()
592
在GPU加速EKF中,将协方差矩阵存储为列优先而非行优先的目的是()
593
当微小卫星使用星载GPU进行UKF轨道确定时,限制Sigma点数量的首要因素是()
594
比较EKF与UKF在星上的实时性,若状态维数增加到12,则UKF耗时增长为()
595
在星载轨道确定中,采用平方根UKF而非标准UKF的主要目的是()
596
星载GPU加速时,选择CUDAwarp大小为32的根本原因是()
597
EKF在微小卫星上用于轨道确定时,其线性化误差最大的轨道段是()
598
在星载UKF中,若尺度参数α取值过小,会导致()
599
星载GPU并行计算轨道积分时,采用RK4而非Euler法的主要理由是()
600
在比较EKF与UKF存储开销时,UKF额外占用内存的主要部分是()
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