《表2 引力作用下各因素引起的光线偏折对于频移的影响量级 (以LEO-地面站、GEO-MEO间频率传递为例, 选取的LEO轨道高度为400 km, MEO轨道高度为21528 km, GEO轨道高度为

《表2 引力作用下各因素引起的光线偏折对于频移的影响量级 (以LEO-地面站、GEO-MEO间频率传递为例, 选取的LEO轨道高度为400 km, MEO轨道高度为21528 km, GEO轨道高度为   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《一种GCRS下Λ型双向频率传输的高精度相对论模型》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

通过对时间传递函数(TTF)[8,21]求梯度与光线切矢建立数学联系,可以为计算背景参考系下的相对论性多普勒频移提供理论依据[8].关于比式(c+livi)R/(c+livi)E中地球质量、地球质量四极矩、自旋、潮汐项和惯性项引力时延(分别记作TM,l=0,TM,l=2TS,l=1,TT,l=2和TI)对应的切矢分量,经计算可以得到[17](见附录),各部分所引起多普勒频移的影响量级如表2所示,对于表中未列出的四极矩部分(C22和S22等)的频移影响在10-19量级.

查看“表2 引力作用下各因素引起的光线偏折对于频移的影响量级 (以LEO-地面站、GEO-MEO间频率传递为例, 选取的LEO轨道高度为400 km, MEO轨道高度为21528 km, GEO轨道高度为36000 km)”的人还看了

表2 传统发射模式LEO最大运载能力及对应弹道参数
表2 传统发射模式LEO最大运载能力及对应弹道参数
表7 萘拉曼频移的实测值与校准值
表7 萘拉曼频移的实测值与校准值
表1 不同PMF的尺寸和双折射频移的传感特性
表1 不同PMF的尺寸和双折射频移的传感特性
表1 星链系统LEO星座参数
表1 星链系统LEO星座参数
表2 LEO参数属性表:一种基于STK的超前角计算方法研究
表2 LEO参数属性表:一种基于STK的超前角计算方法研究
表3 引力模型回归结果:大城市流动人口迁移距离及其影响因素研究——以上海为例
表3 引力模型回归结果:大城市流动人口迁移距离及其影响因素研究——以上海为例