May 10, 2024 Ostavite poruku

Misterij kopanja po stražnjoj strani Mjeseca, Chang'e 6 su koristili koju lasersku tehnologiju?

Dana 3. svibnja, Chang'e 6 je uspješno lansiran, čime je krenuo prvi put čovječanstva u povratku uzorkovanja sa stražnje strane Mjeseca.
Upravo će sletjeti na stražnju stranu Mjeseca na Južnom polu - "kopanje" bazena Aitken, zbirka različitih geografskih područja, uzoraka starosti Mjeseca, donesenih na Zemlju radi dubinskog proučavanja.
Trenutno je Chang'e 6 uspješno dovršio ključni korak "kočenja blizu mjeseca" (tj. "kočenja u svemiru") i uspješno ušao u kružnu orbitu.
Vrijedno je spomenuti da je laserska tehnologija odigrala presudnu ulogu u ovoj misiji.
Koji su laserski instrumenti i tehnologije korišteni?
Uz sam detektor (koji sadrži nekoliko ključnih laserskih optičkih instrumenata), misija Chang'e 6 također je nosila korisni teret i satelitske programe iz četiri zemlje, uključujući francuski detektor plina radona, ESA-in detektor negativnih iona, talijanski laserski kutni reflektor i pakistanski Cube Zvijezda. Među njima, MoonLIGHT, laserski kutni reflektor talijanskog INFN-a, posebno privlači pažnju.
(1) Italija INFN-ov laserski kutni reflektor MoonLIGHT
Laserski kutni reflektor koji će Chang'e 6 postaviti na stražnju stranu Mjeseca koristi se za pružanje preciznih navigacijskih usluga za satelite koji kruže oko Mjeseca. Reflektor je "MoonLIGHT" iz INFN-a - Nacionalnog instituta za nuklearnu fiziku, Italija, koji može pomoći satelitima izračunati precizne udaljenosti i uhvatiti orbite kako bi se poboljšala točnost slijetanja.
Lasersko određivanje udaljenosti (LR) je tehnika koja se koristi za precizno mjerenje udaljenosti između laserske zemaljske stanice i optičkog cilja (Cube Corner Retroreflector, CCR).
Već 1969. američki Apollo 11 postavio je prvi laserski reflektor na Mjesec kako bi točno odredio udaljenost između Zemlje i Mjeseca. Kao rezultat toga, realizacija mjerenja lunarnog laserskog dometa (LLR) postala je moguća. Samo pet zemalja u svijetu, uključujući i našu, ima tehničke mogućnosti laserom precizno izmjeriti udaljenost između Zemlje i Mjeseca. Prema statistici, čovječanstvo je u prošlom stoljeću na Mjesec postavilo ukupno pet laserskih reflektora.
Posljednjih su se godina laserske zemaljske postaje znatno poboljšale, ali još uvijek postoje ograničenja koja nameću mjesečeve vibracije i tako dalje. Kako bi se postigla točnija mjerenja LLR-a, razvijen je projekt MoonLIGHT, visokoprecizni ispitni laserski instrument. MoonLIGHT usvaja novu generaciju kompaktnog dizajna, s promjerom reflektirajuće površine od 100 mm, što poboljšava točnost mjerenja na milimetar. U budućnosti, s MoonLIGHT-om, postojat će jedan veliki CCR za smanjenje učinaka vibracija.
Osim ovog MoonLIGHT-a, u siječnju ove godine, United Launch Alliance (ULA) lunarni lender "Peregrine Falcon" koji nosi Laser-Reflector Array (Laser-Reflecting Array, naziva se LRA), i NASA Mars Exploration "The Laser- Reflecting Array (LRA) na brodu za slijetanje na Mjesec Falcon i Laser-Reflecting Array (LaRA) NASA-inog Programa istraživanja Marsa (MEP) također su od velikog interesa.
(2) Nekoliko ključnih laserskih i optičkih instrumenata Šangajskog instituta za tehnologiju i fiziku (SITP)
Prijavljeno je da je Chang'e 6 lunarni analizator mineralnog spektra, laserski senzibilizator za mjerenje udaljenosti i brzine i laserski senzibilizator za trodimenzionalne slike koje je razvio Šangajski institut za tehnologiju i fiziku Kineske akademije znanosti također poletio sa sondom.
Prema službenoj web stranici Šangajskog instituta za tehnologiju i fiziku Kineske akademije znanosti:
- Lunarni mineralni spektralni analizator jedan je od korisnih tereta detektora, koji će provesti spektralnu detekciju i analizirati distribuciju mineralnog sastava područja uzorka za slijetanje na površini Mjeseca;
- Laserski senzor za domet i brzinu, koji će pružiti informacije o daljini i brzini velikog dometa kada sonda sleti na površinu Mjeseca, važan je samostalni stroj u podsustavu kontrole položaja (GNC);
- Senzibilizator laserske 3D slike koristi sredstva laserskog brzog skeniranja slike za otkrivanje topografije i geomorfologije mjesečeve površine, omogućujući lenderu da ostvari izbjegavanje prepreka u stvarnom vremenu i pruži točne 3D slike lunarnog područja slijetanja dok sonda lebdi.
U 21. stoljeću, kada je Kina pokrenula projekt istraživanja Mjeseca Chang'e, iznijeta je ideja korištenja lasera za mjerenje topografije Mjesečeve površine u tri dimenzije. Šangajski institut za tehnologiju specijalizirao se za istraživanje infracrvene fizike i optoelektroničke tehnologije, prošlo stoljeće u zračnoj platformi za realizaciju lasera kao sredstva za trodimenzionalna mjerenja površine, od "Chang'e I" je započeo, razvoj svemirskog aktivnog fotoelektričnog opterećenja Tim je počeo prelaziti u svemirsku misiju, kada su mnogi članovi postali spektroskopska tehnologija poput podrijetla.
Osim toga, Šangajski institut za silikatnu tehnologiju Kineske akademije znanosti razvio je niz "čarobnih koža" i ključnih materijala za "šest djevojaka" koji su također privukli pozornost, uključujući kristale telur dioksida za infracrveni spektrometar slike Chang'e 6 lunarni rover i termokontrolni premazi za detektor. U infracrvenom spektrometru za snimanje lunarnog rovera Chang'e 6, veliki kristali telur dioksida ključni su materijali za postizanje velikog vidnog polja, visoke prostorne i spektralne rezolucije, a njegovi veliki kristali telur dioksida s izvrsnim akustooptičkim karakteristikama osigurali završetak ovog ključnog materijala prema planu.
Kakva će čuda ovaj put stvoriti Chang'e 6?
Uspješno lansiranje sonde Chang'e 6 označava još jedan veliki napredak u kineskoj svemirskoj industriji!
Nakon lansiranja u orbitu, "Šest djevojaka" će obaviti let od oko 53 dana kako je planirano, tijekom kojih će proći kroz faze prijenosa Zemlja-Mjesec, kočenja u blizini Mjeseca, kružnog putovanja, slijetanja i spuštanja, rada na površini Mjeseca. , uspon na površinu Mjeseca, susret i pristajanje i prijenos uzoraka, obilaženje i čekanje, prijenos Mjesec-Zemlja, te ponovni ulazak i oporavak.
Uzorkovanje stražnje strane Mjeseca je samo po sebi čudo. Teren na stražnjoj strani Mjeseca je neravniji nego na prednjoj strani, što otežava slijetanje na stražnju stranu Mjeseca, a tu poteškoću na stražnjoj strani Mjeseca povećava i problem komunikacije Zemlja-Mjesec.
Najveća poteškoća, možda, leži u ostvarivanju preciznog pristajanja: kombinacija lender-ascender treba biti spojena s kombinacijom orbiter-returner, koja ima priliku okrenuti se prema prednjoj strani Mjeseca u kružnoj orbiti, omogućujući zemaljskoj postaji da mjeriti putanju i komunicirati s njim, ali prvi nema podršku nijedne zemaljske stanice na površini Mjeseca, te može komunicirati samo sa Magpie Bridge 2.
Temperaturna razlika od nekoliko stotina stupnjeva između dana i noći na Mjesecu također donosi veliki test za normalan rad raznih instrumenata. Iz tog je razloga Šangajski institut za silikat razvio više od 10 vrsta anorganskih premaza za kontrolu topline, a ti se "premazi za kontrolu temperature" koriste za mehanizam panoramske kamere, lender, zaštitni cilindar motora, kolektor lunarne noćne temperature landera, lasersko pokazivanje uređaj, mehanizam za spajanje i tako dalje.
Osim toga, Kina će također biti u procesu ovih zadataka, kako bi uzorkovala povratak, ali i stvorila čudo u tehnologiji - Chang'e VI mora biti precizan da bi dobro obavio posao "da ide, ispod, na, natrag, u" pet radnji, svaka radnja ne može prikazati nikakvu pogrešku.
Ove godine Kina će nastaviti s četvrtom fazom Projekta istraživanja Mjeseca, koji planira uključiti Chang'e-6, Chang'e-7 (traganje za dokazima o postojanju vode na Mjesec) i misije Chang'e-8 (osnovni tip za uspostavljanje međunarodne postaje za istraživanje Mjeseca). Još uvijek treba prevladati mnogo tehničkih poteškoća prije nego što znanstvenoistraživačka stanica bude potpuno dovršena.

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit