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.
May 10, 2024
Ostavite poruku
Misterij kopanja po stražnjoj strani Mjeseca, Chang'e 6 su koristili koju lasersku tehnologiju?
Pošaljite upit





