
【电】 reflector satellite
echo; flash; glint; reflect; return; reverberate; throw back
【计】 mirroring; reflection; reflew
【化】 reflection
【医】 jerk; reflect; reflection; reflex; reflexio; reflexion
implement; organ; utensil; ware
【医】 apparatus; appliance; crgan; device; organa; organon; organum; vessel
moon; satellite; secondary planet
【计】 satellite network
【医】 satellite
反射器卫星(Passive Reflector Satellite)指依靠物理表面反射电磁波实现通信功能的人造地球卫星,其英文术语常见于航天工程文献与早期卫星技术档案。这类卫星通过金属涂层或网状结构形成电磁波反射面,区别于携带电子放大设备的主动通信卫星。美国NASA于1960年发射的Echo 1A卫星是典型代表,其直径达30米的镀铝聚酯薄膜球体,至今保持着最大空间可展开结构的纪录。
在通信原理上,反射器卫星通过几何反射完成信号传输。当地面站发射的微波信号抵达卫星反射面时,会遵循入射角等于反射角的物理定律($theta_i = theta_r$)改变传播方向。该过程无需信号解调与功率放大,但存在约99.6%的能量损耗,导致传输延迟达240毫秒量级。
当前该技术主要应用于深空通信校准测试,例如中国嫦娥探月工程曾利用废弃反射器卫星验证地月激光测距精度。现代卫星通信系统已普遍采用转发器技术,但反射器卫星在航天史上具有里程碑意义,其设计理念仍影响着可展开天线技术的发展。
反射器卫星是一种特殊类型的通信卫星,其核心功能是通过反射电磁波(如无线电信号、光信号等)实现信号传输,而非主动处理或放大信号。以下是详细解释:
反射器卫星的主要特征是携带大型反射装置(如金属涂层气球、抛物面天线等),通过物理反射原理将地面发射的信号传递到另一地点。例如,早期的无源通信卫星(如美国1960年发射的“回声1号”)采用金属化聚酯薄膜气球反射无线电波。
现代通信卫星多为“主动式”,配备接收、放大和转发信号的电子设备(如转发器),而反射器卫星仅被动反射信号,无需供电或复杂控制系统,但传输效率较低,逐渐被淘汰。
随着技术进步,反射器卫星的反射功能已融入其他卫星系统。例如,部分地球同步卫星搭载抛物面反射天线,增强信号定向传输能力。
反射器卫星是早期航天技术的重要产物,其反射原理仍在特定领域(如深空探测、激光测距)发挥作用,但多数通信场景已被主动式卫星取代。如需进一步了解具体案例,可参考、的扩展内容。
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