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全球衛星定位系統簡介(四)——伽利略衛星導航系統(歐盟)

       伽利略衛星導航系統(Galileo satelli

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    全球衛星定位系統簡介(三)——GLONASS系統(俄羅斯)

           GLONASS是俄語“全球衛星導航系統”的縮寫,該系統為滿足前蘇聯授時、海陸空定位與導航、大地測量與制圖、生態監測研究等建立,于1978年開始研制,1982年10月開始發射導航衛星。自1982年至1987年,共發射了27顆GLONASS試驗衛星,到1995年,俄羅斯耗資30多億美元,完成了GLONASS導航衛星星座的組網工作,1996年24顆衛星正常發射信號,系統投入運行使用。根據2016年的數據,GLONASS在軌運行的衛星已達28顆。        GLONASS系統由地面監控部分、衛星星座和用戶設備組成。        地面監控部分用于監測和維護衛星星座,并確定衛星的軌道和其運行的空間航行服務行為。由系統控制中心、中央同步器、遙測遙控站(含激光跟蹤站)和外場導航控制設備等組成。        衛星星座由24顆衛星組成,分布在3個軌道平面上,這3個軌道平面兩兩相隔120°,同平面內的衛星之間相隔45°。軌道高度為19100km,軌道面的傾斜角為64.8°,周期為11h15.73m。GLONASS系統標準配置為24顆衛星,而18顆衛星就能保證該系統為俄羅斯境內用戶提供全部服務。據俄羅斯聯邦航天署署長佩爾米諾夫2009年12月15日稱,GLONASS系統完成全部衛星的部署后,其衛星導航范圍可覆蓋整個地球表面和近地空間。        GLONASS用戶設備(即接收機)能接收衛星發射的導航信號,并測量其偽距和偽距變化率,同時從衛星信號中提取并處理導航電文,計算出用戶所在的位置、速度和時間信息。目前,GLONASS系統主要提供導航和定時服務,支持不限數量的陸基、海基、空基、天基用戶。根據俄羅斯射頻總統令,在任何時候、地球任何地方都可以提供GLONASS民用信號,無任是俄羅斯還是外國用戶,都免費且沒有限制。        GLONASS至今已經有三代衛星,6種衛星型號。第一代衛星是傳統的GLONASS,二代星是現代化后的GLONASS-M 衛星,而第三代是最新發射的GLONASS-K 衛星。自2005 年12 月以來發射的所有GLONASS 衛星都是GLONASS-M 衛星。而GLONASS-K衛星是GLONASS-M衛星的升級版本,預期使用壽命由上一代的7年提升至10年,重量由1415千克減少至935千克。GLONASS-K衛星將逐步替代GLONASS-M衛星,以提高導航精確度。        GLONASS系統采用FDMA方式,根據載波頻率來區分不同衛星。每顆GLONASS衛星發播的兩種載波的頻率分別為L1=1,602+0.5625k(MHz)和L2=1,246+0.4375k(MHz),其中k=1~24為每顆衛星的頻率編號。GLONASS 信號包括兩個偽隨機噪聲(PRN)測距碼:標準精度ST碼和精密精度VT碼,調制到L1 和L2 載波上。GLONASS ST碼也已經在GLONASS-M 衛星的L2 頻率上傳輸。從Block II 到GLONASS-M 系列的各種GLONASS衛星系列在每個衛星上有3個銫原子頻率綜合器(AFS)。發送的信號像GPS 信號一樣是右旋圓極化的,具有可比較的信號強度。 GLONASS-K1 在新的L3 頻率(1202.025 MHz)上傳輸CDMA信號,GLONASS-K2 還將在L1 和L2 頻率上提供CDMA 信號。        俄羅斯對GLONASS系統采用了軍民合用、不加密的開放政策。GLONASS系統單點定位精度水平方向為16m,垂直方向為25m。系統誤差歷年來不斷有所改善,目前達到1~2m左右。(跟據網絡資料整理)(責任編輯羅文斌,榮譽主編李志民)

    導航

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    全球衛星定位系統簡介(二)——北斗衛星導航系統(中國)

    北斗衛星導航系統(Compass)的星座布設(圖片來自www.beidou.gov.cn)        北斗衛星導航系統(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)是我國著眼于國家安全和經濟社會發展需要,自主建設、獨立運行的衛星導航系統,是繼美國全球定位系統(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛星導航系統(GLONASS)、歐洲伽利略衛星導航系統(Galileo satellite navigation system)之后第四個成熟的衛星導航系統,是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施。 一、基本組成         北斗系統由空間段、地面段和用戶段三部分構成。 1)空間段。北斗系統空間段由若干地球靜止軌道衛星(5顆)、傾斜地球同步軌道衛星(3顆)和中圓地球軌道衛星(27顆)三種軌道衛星組成混合導航星座。5顆靜止軌道衛星定點位置為東經58.75°、80°、110.5°、140°、160°,中圓地球軌道衛星運行在3個軌道面上,軌道面之間為相隔120°均勻分布。 2)地面段。北斗系統地面段包括主控站、時間同步/注入站和監測站等若干地面站。 3)用戶段。北斗系統用戶段包括北斗兼容其他衛星導航系統的芯片、模塊、天線等基礎產品,以及終端產品、應用系統與應用服務等。 二、建設原則        北斗衛星導航系統的建設與發展,以應用推廣和產業發展為根本目標,不僅要建成系統,更要用好系統,強調質量、安全、應用、效益,遵循以下建設原則: 1)自主。堅持自主建設、發展和運行北斗系統,具備向全球用戶獨立提供衛星導航服務的能力。 2)開放。免費提供公開的衛星導航服務,鼓勵開展全方位、多層次、高水平的國際合作與交流。 3)兼容。提倡與其他衛星導航系統開展兼容與互操作,鼓勵國際合作與交流,致力于為用戶提供更好的服務。 4)漸進。分步驟推進北斗系統建設發展,持續提升北斗系統服務性能,不斷推動衛星導航產業全面、協調和可持續發展。 三、發展歷程與計劃        20世紀后期,中國開始探索適合國情的衛星導航系統發展道路,逐步形成了三步走發展戰略:        2000年年底,建成北斗一號系統,向中國提供服務;        2012年年底,建成北斗二號系統,向亞太地區提供服務;        計劃在2020年前后,建成北斗全球系統,向全球提供服務。2035年前還將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。        2018年11月19日,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭(及遠征一號上面級),以“一箭雙星”方式成功發射第四十二、四十三顆北斗導航衛星,這兩顆衛星屬于中圓地球軌道衛星,是我國北斗三號系統第十八、十九顆組網衛星,北斗三號基本系統完成建設,開始提供全球服務。這標志著北斗系統服務范圍由區域擴展為全球,北斗系統正式邁入全球時代。 四、特色與功能         北斗系統具有以下特點: 1)北斗系統空間段采用三種軌道衛星組成的混合星座,與其他衛星導航系統相比高軌衛星更多,抗遮擋能力強,尤其低緯度地區性能特點更為明顯。 2)北斗系統提供多個頻點的導航信號,能夠通過多頻信號組合使用等方式提高服務精度。 3)北斗系統創新融合了導航與通信能力,具有實時導航、快速定位、精確授時、位置報告和短報文通信服務五大功能。        隨著北斗系統建設和服務能力的發展,相關產品已廣泛應用于交通運輸、海洋漁業、水文監測、氣象預報、測繪地理信息、森林防火、通信時統、電力調度、救災減災、應急搜救等領域,逐步滲透到人類社會生產和人們生活的方方面面,并將服務于全球經濟和社會發展。 (責任編輯趙艷玲,榮譽主編李志民)

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    免除審批備案一小步,科技成果轉化一大步

    (圖片來自網絡)         備受國家和社會關注的科技成果轉化難問題終于在國有資產管理的政策層面邁出了可喜的一步。         4月4日,財政部公布修改后的《事業單位國有資產管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》),其中最重要的松綁集中在了增設的第四十條以及五十六條上,這兩條圍繞科技成果轉化中資產評估和審評備案兩道“坎”規定:國家設立的研究開發機構、高等院校將其持有的科技成果轉讓、許可或者作價投資給國有全資企業的,明確可以不進行資產評估;國家設立的研究開發機構、高等院校對其持有的科技成果,可以自主決定轉讓、許可或者作價投資,不需報主管部門、財政部門審批或者備案……        這無疑是政府部門對多年來科技成果轉化的“卡脖子”環節,在管理制度層面上響應社會各關聯方訴求,實事求是所做出的政策調整。        長期以來,從社會認識層面上,科技成果轉化當中的國有資產究竟該如何管理,包括科技成果是否需要評估、是否需要向主管部門或財政部門審批、備案,存在著“模糊地帶”,但從國有資產監管制度方面確是不折不扣的“紅線”。因對國資管理政策的模糊認識,在科技成果轉化過程中“違紀甚至違法”的事例屢見報端,造成高校領導和科研人員一談起科技成果轉化就連連嘆氣,唯恐避之不及。        習近平總書記在去年的兩院院士大會上要求,加快科研成果從樣品到產品再到商品的轉化,把科技成果充分應用到現代化事業中去。但在高校以往的科技轉化過程中,卻很難“快”起來,由于具體審批和備案牽涉多個部門,沒有可參照的具體管理辦法和時間表,具體過程中呈現了很大的不確定性,往往需要一年甚至更長時間才能走完流程,不但讓擁有科技成果的學者耗費大量精力,大大增加了科技成果轉化的時間與人力成本,更麻煩的是,市場形勢瞬息萬變,無論是被其他新產品或者新技術搶占市場先機,還是投資人不堪時間成本轉用其他技術,都會錯失了科技價值實現的最佳時機。有的科研人員為了避免這種流程太滿,周期太長的“麻煩”,會選擇自己開公司實現成果轉化,轉化者增加了風險,社會和高校也一無所獲,何苦來哉?不需報主管部門、財政部門審批或者備案有望大大簡化這一流程。        資產評估也是個大問題,無形資產的價值評估本身就是世界難題,項目評高了,買方不愿意,成果轉化不了;萬一評低了,如果該項目以后被企業做大,科研機構領導可能會被追究國有資產流失的責任,因此這方面特別有顧慮。而第三方機構對于審計、資產方面經驗豐富,但對于科技本身所知寥寥,事實上很難做出客觀評價,資產評估也容易走形式,說到底,科技成果轉化的最終價值還是要拿到市場上去檢驗,要看真正的交易價格。同時也要看到,《暫行辦法》中新增一項追責條款:通過串通作弊,暗箱操作等低價處置國有資產的事業單位及其工作人員,可依據《財政違法行為處罰處分條例》的規定進行處罰、處理、處分。這意味著“轉給國有全資企業不進行資產評估”是較大程度的放權,無疑也對科研單位的內控制度提出了更高的要求。        黨的十九大報告提出,深化科技體制改革,建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,加強對中小企業創新的支持,促進科技成果轉化。當然,加強高校、科研院所科技成果轉化是一個非常復雜的系統工程,從前期科研資金投入方式、高校評估體系;中期的中試、產業化開發投入,市場需求對接,價格評估、產權明晰;到后期的稅收優惠,種種環節均被認為尚有優化空間,但簡政放權,找到適合中國特色的科技轉化之路無疑將是必然。        國家國有資產管理政策修訂了,當然,科技成果轉化難還與當前的考核評價體系導向有關,“四唯”現象普遍存在,沒有將科技成果轉化績效納入進來,科研人員職稱評定、項目申請也較少考慮科技成果轉化成效或者權重很小。這就需要高校領導特別是黨政一把手要有足夠的擔當,以深化科技體制改革和技術創新體系的使命感,架構符合具體校情的科技成果轉化體制,積極引導,創新突破,承擔起加強高校科技成果轉化的重任,并反饋于具體政策的制定,使得我國的科技成果轉化各個環節能夠更加順暢,建立中國特色的科技成果轉化體系。(責任編輯王世新,榮譽主編李志民)

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