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月球背面有信号能做什么?盘点“鹊桥号”的世界之最

2018-05-22 07:31:03    新华网  参与评论()人

5个点中,“L2点”位于两个大天体球心连线延长线且靠近小天体一侧。“鹊桥号”的使命轨道就是地月“L2点”环绕轨道,它位于月球背面一侧,距月球约6.5万公里。由于地月距离是变化的,“L2点”与月球的距离也是变化的,最大距离不大于8万公里,可实现对着陆器和巡视器的中继通信覆盖。

邢强解释,地月“L2点”是个“有趣”的位置,在这里,中继星绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同。通过巧妙的设计,维持“L2点”的位置所消耗的燃料较少,太阳能帆板的效率也因少受阴影影响而较高。

“鹊桥号”世界之最

  拥有深空探测器最大口径通信天线

随着人类深空探测的脚步越走越远,建立远距离数据通信链路是世界各国都在致力发展的深空探测关键核心技术。

通信能力与天线的“本事”密不可分。“鹊桥号”上架设了一副展开后口径近5米的伞状天线,这是人类深空探测史上最大口径的太空通信天线。

该天线为“鹊桥号”和地球之间铺设了一架高速桥梁,每时每刻将宝贵的科学数据从遥远的外太空送达地球。

激光测距试验或史上距离最远

激光测距试验,是指通过激光进行星地距离的科学测量。其原理是将激光束射向放置在卫星表面的角反射镜,通过发送、接收的时间差计算出星地距离。

历史上最远距离的激光测距试验发生在地月之间,1969年“阿波罗11号”在月球上放置了一套激光测距反射镜阵列,从那以后,美国、法国、日本、中国等国科学家先后完成了地月激光测距试验。

如今,在距地球最远约46万公里的地月L2点附近,“鹊桥号”也携带了一台激光反射器。与地月激光测距不同,让地球观测台站发出的激光波束准确找到46万公里外高速飞行的“鹊桥号”难上加难。但中国科学家已经找到了解决方案,不出意外,“鹊桥号”将使人类激光测距的纪录再增加约8万公里。(记者 倪伟)

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