北斗或将威胁GpS地位
在此期间,我国仍比较依赖GpS系统,到了2002年,我国为攻克定位技术,又投入大量资金和人力,并研究出北斗一号。
紧接着,我国又开始研究北斗二号,然而,在研究的过程中突然遇到技术问题,导致研究人员很受打击。
这时,外国传来消息,表示欧盟发起“伽利略”卫星计划,他们有先进的技术支持,还差资金支持,就能开展研究项目。
当欧盟为“伽利略”计划招募合伙人时,我国斥巨资2.7亿欧元加盟费,终于参与到这个项目中,但我国并没有因为参与到其中获取相关技术。
紧接着,我国被迫走上自主研发道路,最终成功完成北斗二号的研究工作,当我国完成卫星升天工作后,欧盟已升空的卫星出现问题,需要再发射一颗。
在此期间,我国还自主攻克氢原子钟技术,在这之前,这项技术只有美国等国家掌握,主要被供应给军方。
氢原子钟和卫星定位精准度挂钩,氢原子钟的时间每差一秒,卫星定位就能出现300000公里的偏差,但我国并没有掌握这一领域的技术。
好在我国研究人员最终攻克氢原子钟的稳定性、准确性两大难题,达到100万年误差1秒的标准,从此,被我国应用到卫星、天文、航海等多个不同领域。
后来,有氢原子钟作为支持的北斗二号,为我国2008年汶川8级特大地震救灾工作做出了重要贡献。
原来,我国的北斗二号卫星,不仅能具有定位功能,还具有发射求救信号的功能,这一功能GpS还没有掌握。
不仅如此,北斗二号卫星,还能接收到灾区发射的求救信息,使得我国救援人员可根据这些信息实施精准的救援工作。
在这之后,我国北斗卫星技术又有了新的发展方向,这源于美国对我国的一次阻挠。
当时,我国准备为北斗卫星在境外建立地面站,但美国出面拦阻,导致我国终端相关计划。
但我国研究人员认为,美国的拦阻不能成为我国卫星事业停止发展的理由,于是,他们开始研究如何在空中建立卫星站。
然而,空中卫星受到飞行物和天气影响,在传播信号时将遇到一些问题。
紧接着,我国研究人员就想到解决方案,将卫星设置在固定范围的空中,让这些卫星可以连成链。
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