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  1. 2019年6月25日 · 撰文| 刘红 “月宫一号”总设计师、首席科学家,国际宇航科学院院士,北京航空航天大学生物与医学工程学院教授. 目前,太空探索正如火如荼,各航天大国都有载人航天计划,目的就是要把人类送到太空去。 人类要进入太空,首先得了解太空。 人在太空中是没办法生存的,不只是因为真空环境,另外还有很强的宇宙射线。 当太阳照射到物体表面的时候,温度可能高达到一两百度甚至更高;温度低的时候可能低至零下七八十度,甚至更低。 在这样的环境,不采取措施人类是没法生存的。 人类如何实现在太空中长期生存? 人类在太空如何能够生存下来呢? 首先要有一个密闭舱的系统,这个密闭舱系统要能够很好的防辐射,并在里面制造一个合适的空气压力,什么叫合适? 就像地球的大气压就是合适的。

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  2. 2020年2月24日 · 刘院士认为:“星基与地基增强技术的一体化通信与导航功能的一体化将是智能时代卫星导航系统建设方向在5G时代悄然开启人工智能时代行将绽放的时候人类对时间与空间位置需求也在不断升级。 当今绝大多数互联网应用都与定位信息深度结合,未来的网络信息服务不仅不会改变这一事实,而且会结合的更深,对导航定位的精度、服务品质的要求也会越来越高。 传统的卫星导航系统也面临新一轮变革,随着中美俄欧四大卫星导航系统的密集上天和全球组网,通过卫星实现定位增强、网络通信的项目大受关注,并且都在向高精度的导航增强服务能力迈进,以期实现厘米级的高精度导航(目前的卫星导航系统在增强后只能到亚米级)。 目前,国际卫星导航领域,对如何应用低轨卫星技术实现PNT(定位导航授时)的增强、备份和补充的研发和实践方兴未艾。

  3. 2020年7月1日 · 网易CEO丁磊在解读时表示,20年后把“网聚人的力量”写进使命愿景,并不是要重复过去,而是看到这句话在当下依然有价值:“我们要网聚的不再只是 ...

  4. 2019年5月31日 · 如何在原北斗系统10米设计精度指标的基础上提升定位精度呢这个问题可以从两个部分下手: 一个方向是从天上 ,类似于美国的DGPS(Differential GPS),日本的多功能卫星增强系统(MSAS),印度的GPS辅助型静地轨道增强导航(GAGAN),通过广域差分,建设星基增强系统(Satellite-Based Augmentation System 简称SBAS)。

  5. 2020年9月1日 · 这是马斯克的星链计划。上天这件小事,已经成了马斯克的家常便饭。随着一颗颗卫星送上天空,卫星互联网的概念也一点点被熟知。不仅马斯克忙 ...

  6. 2020年7月10日 · 01 造船,定向,起航. 根据某咨询报告,全球移动互联网普及率从 2014 年的 32.9% 上升到 2018 年的 47.2%,并预计将在 2023 年达到 54.8%。 也就是说,虽然在中国几乎实现了全民在线,但在全球视野下实际上仍有近 40 亿人口还没有接入移动互联网。 MICO CEO Sean来自中兴,有10多年的国外工作经历,基于对海外市场机遇和团队基因的判断,他从2014年创业开始就锚定要做社交出海。 在赛道和具体的市场选择上,MICO团队分析,在国外的熟人社交市场中已经有WhatsApp、Facebook以及Instagram遥遥领先,但陌生人社交仍然是一片蓝海,没有绝对的巨头卡位,因此MICO选定了开放式社交赛道。

  7. 2020年8月17日 · 1. 基于惠更斯原理的波场合成 WFS,这种技术早期比较受关注; 2. 近期更受欢迎的是 Ambisonics 面向场景的编解码技术,这一技术以声波辐射模态为基地函数对声场建模,通过处理经波域转换后的 Amibisonic 信号实现声场重构与控制。 随后,张雯教授谈到了空间声场重构的另一方面——前端声场处理。 实际上,前端声场处理也有两个方面,一是宽带信号的重构,二是对播放环境的补偿。 在此,张雯教授通过客厅的例子进行了详细解释。 空间多区域声场控制方面 ,张雯教授也介绍了两种方法——声学对比度法(最大化由扬声器阵列产生的暗区和亮区的声学差异)和声压匹配法(保证亮区的能量足够大时,还要产生期望的声场)。 张雯教授表示,多区域声场技术相对灵活、自由度高、可设计性强,但同时复杂性也很高。

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