摘要:飞控系统是无人机的核心,无人机的外部架构对其性能的影响也很重要。为了提高无人机系统性能,给出一种无人机控制系统设计并进行了实验。文章在介绍变形飞行器和飞控系统功能要求的基础上,给出了基于芯片LPC2
有了个人飞行背包,谁还需要超回路列车?马丁喷气飞行背包由两个圆筒组成,里面装有巨大的推进风扇,圆筒中间是乘坐区这种个人喷气飞行背包采用V4活塞引擎,能达到63英里(约合101公里)每小时的速度在之前的试飞中,喷
随着科技的发展,未来航天飞行器会发展成什么样子呢?会给人们的生活带来哪些改变呢?近日,德国航空航天中心正在研制一种新型的航天班机,能够让你快速从地球的一端,到达另一端。想一想从欧洲飞到澳大利亚只需90分
近日,新型太阳能飞行器从加利福尼亚州莫菲特机场起飞,全程使用太阳能进行飞行,最终抵达亚利桑那州的菲尼克斯机场,飞行时间为19个小时,验证了太阳能动力在这款飞行器上的运用。新型太阳能动力飞行器打破横跨美国
从第一次定义未知飞行器为UFO以来,全世界总共报告了几千起UFO目击事件,但是,影响力最大的还是罗斯威尔事件。1947年7月,在新墨西哥州罗斯威尔地区偏远的沙漠地带,一个神秘的飞行物从天而降,一场世界范围的推测由
高光谱成像仪是天宫一号搭载的有效载荷之一。高光谱成像仪由中科院长春精密机械与物理研究所和上海技术物理研究所共同研制,是目前我国空间分辨率和光谱综合指标最高的空间光谱成像仪。在轨运行期间,多个应用单位利
21ic电子网讯:明尼苏达大学研究人员成功利用脑电波控制四旋翼无人机,研究报告发表在《Journal of Neural Engineering》上。领导这项研究的是美籍华裔生物工程学家贺斌,研究成果有望帮助瘫痪病人自行控制机器或
鼠标轻轻一点,你的祝福和愿景就可跟随神舟十号遨游太空。4月中旬,中国邮政太空邮局首次面向全国公众开展“太空信”邮寄业务。特殊的信“这项活动真的很有意思”,中国政法大学的何同学对笔者说
美国国防先期计划研究局于3月15日召开“远距离军用图像与监视技术(MIST-LR)”项目会议。该项目于2012年2月启动,分三个阶段实施进行。目前第一阶段相关任务已经完成,包括在系统和子系统层级的构建设计,关键性概念
用安卓设备操控Parrot AR.Drone飞行器时,你是否渴望感受更加刺激的飞行体验?那就加入AR.Drone学院吧 !AR.Drone玩家专属社区!在这里,你可以获取大量独特功能及内容,还可与全球近6.6万名学院成员分享你的飞行体验,
摘要叙述了在微工程研究领域有代表性的微机电系统(MEMS)技术特点,介绍了MEMS压力传感器、MEMS陀螺仪、MEMS加速度计等典型的MEMS产品,概述了MEMS基础理论研究进展以及国外对MEMS陀螺仪、MEMS加速度计的研究和发展现
据新华社电,中国载人航天工程新闻发言人3月31日表示,神舟十号飞船已通过出厂评审,于当天运抵酒泉卫星发射中心,进行在发射场的各项测试准备工作。这位发言人介绍,神舟十号飞船等飞行产品已按技术流程完成了研制、
6月中旬,酒泉卫星发射基地将迎来规模空前的航天盛宴——神舟九号飞船将在此起飞,并首次通过人工手动对接在轨运行的天宫一号目标飞行器,三名宇航员还将进入天空一号工作和生活,开展科学实验,进一步实现人类的飞天
10月18日是阳历一年中的第291天(闰年第292天),离全年的结束还有74天。而且还是世界传统医药日、世界更年期关怀日和世界水监测日。认为:这一天对仪器仪表来说是特别的一天,因为也是伽利略号木星探测器升空的日子
沙尘暴不仅在地球上可见,在火星上也同样可见。目前火星南半球已经进入“春季”,因此季节性沙尘暴季也来临。近日,火星勘测轨道飞行器观测到了火星表面发生的区域性沙尘暴。火星勘测轨道飞行器自本月10日起就开始观
40多年,中国实现了从发射第一颗人造卫星到开展深空探索,我国成为了世界上第三个掌握空间交会对接技术的国家。3日1时43分,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343公里的轨道实现自动对接,不到
美国企业家梦想通过飞行器建立一个货物运输网络,他们的创意虽然新奇,但实践起来并不容易.报道称,过去10年,移动电话在发展中国家得到普及,也带来了巨大的社会及经济利益。智能手机完全可以提代旅行,帮助交易者们
日前,从中国卫星海上测控部获悉,该部与浙江大学合作建立的飞行器海上测量与控制联合实验室今天正式揭牌。该部党委书记吴卫林表示,成立联合实验室是该部借助院校科研优势,推动航天远洋测控技术深化发展的又一重大
最近各地都有人自称看到了UFO,甚至还描述的绘声绘色。有的“亲身经历者”还接受了媒体的采访,向广大观众揭秘自己所看到的UFO版本,不过各人有各个说法。科学家们最近向人们解释,表示最近一系列的UFO事件都是因为闪
根据分层媒质理论[1]和图形电磁学理论[2],得到并验证了一种新的分析和计算座舱RCS的方法.低RCS座舱罩表面的散射场利用图形电磁学计算方法(GRECO)求解,其中边缘效应利用增量长度ILDC方法估算;舱内结构散射分析