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  • 空间天气军事效应

    空间天气对天基、空基与地基技术系统、武器装备、军事活动及人员的作用效果。  对天基技术系统的效应 空间天气扰动对航天器、天基武器平台、导航定位、空间通信,以及空间侦察和监视预警等系统的作用效果。主要有系统级、分系统级以及器件和材料级三级效应。①系统级效应。空间天气扰动对系统级的作用效果。主要有航...

    航天器轨道衰变效应 空间辐射效应 电波折射效应 空间通信效应

  • 地磁扰动效应

    地磁扰动对军事技术系统、军事行动和人员产生的作用效果。  不同程度的地磁扰动引起的作用效果主要有:①对航天器的效应。强烈的地磁扰动期间大气密度增加,致使大气曳力增加,导致卫星特别是低轨卫星轨道下降,寿命降低和提前陨落;大气曳力的增加也会影响空间碎片的轨道。1989年3月13日的大磁暴期间,数千跟...

    磁暴 电离层暴

  • 电波折射效应

    中高层大气和电离层介质对无线电波传播的折射效果。空间天气宁静时,中高层大气密度和电离层电子密度的分布呈现有规律的变化,电波传播的方向、速度、时延、极化及相位等会出现相应的变化,无线电系统会出现测速、定位、时间同步方面可修正的误差。空间天气扰动期间,如磁暴、电离层暴等,中高层大气密度和电离层电子密...

    磁暴 电离层暴

  • 短波通信效应

    电离层变化对短波通信最高可用频率、最低可用频率、误码率、通信距离等产生的作用效果。在空间天气宁静期间,当电离层最大电子密度变化时,短波通信的最高可用频率也随之变化,如不及时调整使用频率,通信就会受到影响。当发生电离层暴时,电离层电子密度大幅度变化,导致最高可用频率急剧变化,严重影响通信效果。当发...

    电离层暴

  • 航天器充放电效应

    空间带电粒子与航天器表面或内部介质材料相互作用,在材料上产生电荷积累(充电)、泄放和重新分布(放电),从而对航天器电子系统产生的作用效果。  航天器充放电效应主要有:①航天器表面充放电效应。空间等离子体对航天器外表面材料的作用效果。空间等离子体中带正电的正离子和带负电的电子,对航天器外表面材料形...

  • 航天器轨道衰变效应

    低轨道航天器受中高层大气阻力影响,使轨道的高度降低乃至陨落的作用效果。在距地面120千米以上,地球大气对航天器的阻力会改变航天器运行轨道,使椭圆轨道向圆形收缩,轨道高度不断降低,若不及时进行轨道维持,会造成航天器陨落。  航天史上曾发生过多次轨道衰变效应的严重后果。1979年7月11日,美国天空...

  • 空间单粒子效应

    空间单个高能粒子对半导体器件的作用效果。入射到半导体器件的单个高能粒子,通过电离作用在器件中产生电子-空穴对,被器件灵敏节点收集,导致器件逻辑错误或损毁。  空间单粒子效应类型主要有:①单粒子翻转。单个高能粒子入射到具有单稳态或双稳态的逻辑器件芯片中,引起器件电状态改变,造成逻辑错误,如存储器单...

  • 空间辐射效应

    空间带电粒子对航天器电子元器件或材料的作用效果。可使航天器电子元器件或材料产生性能漂移、功能错误,影响航天器的正常工作。  空间辐射效应主要有:①电离总剂量效应。空间带电粒子入射到航天器电子器件和材料中,被吸收后可形成辐射损伤。通常以辐射剂量来描述电子元器件和材料的电离总剂量效应。其国际单位是戈...

    空间单粒子效应 航天器充放电效应

  • 空间环境生物效应

    空间辐射对航天人员及生物体的作用效果。地球空间存在的大量高能电子、高能质子和重离子可对在轨的航天人员及生物产生辐射作用,作用大小与吸收辐射剂量的大小和吸收部位有关。  载人航天生物效应有:①急性效应。是空间带电粒子电离辐射对某些生物组织造成的非随机的直接损伤,其中消化系统、血液系统和皮肤等部位最...

  • 空间碎片撞击效应

    空间碎片与航天器发生撞击的作用效果。可使航天器发生砂蚀、凹陷、穿孔,甚至解体等机械损伤。  当空间碎片与航天器的相对速度达10千米/秒时,具有极高能量,与航天器相撞瞬间形成压力很高的冲击波,其压力超过被撞击材料强度时,会使撞击点温度升高到足以使物质熔化和蒸发,在航天器表面撞击处留下撞击坑或形成穿...

    空间碎片

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