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嫦娥探月五大关键技术

  新华网北京10月24日电 (黄全权、林丽鹂、常玉洁) 尽管我国绕月探测工程首次飞行任务充分立足和运用成熟的技术和产品,但由于嫦娥一号卫星飞行轨道、探测任务的特殊性,带来了工程技术的一些特殊难点。

  在接受新华社记者采访时,有关专家详细讲解了绕月探测工程首次飞行任务中的关键技术和难点。

  1、轨道设计

  轨道设计是工程面临的关键技术和难点技术之一。同地球卫星不同,嫦娥一号卫星在整个飞行期间需要考虑地球、月球和卫星三者之间的相对运动关系,所以轨道设计是解决一个复杂三体运动的问题。

  2、测控通信和控制

  月球与地球之间的平均距离为38万公里,如此远的距离将使测控信道电平衰减增大,通过在喀什和青岛新建18米天线,并引入了甚长基线干涉天文测量技术,解决了测控距离远和测量精度要求高的技术难题。

  3、三体定向

  嫦娥一号卫星在飞行过程中,要求太阳电池阵朝向太阳以保证卫星所需的电能,要求定向天线朝向地球以保证通信、控制和数据传输,同时要保证有效载荷朝向月球,以获得月球探测数据和图像。

  4、月球环境适应性设计

  月球附近的空间环境异常严酷,除了具备一般太空环境中所共有的超低温、强辐射、高真空、微重力等特点以外,月球白昼与黑夜温差达到300℃左右,而且每年要经历月食,对保证卫星供电是一个考验。

  5、科学数据的定标和反演

  嫦娥一号卫星搭载的有效载荷,在上天之前要进行标定,以保证科学数据的准确性。在数据反演过程中,由于卫星姿态、轨道高度、空间环境的影响,必须对探测数据进行消除各种偏差的处理,才能得到真实可信的月球科学数据。

附:面临的风险

  在深邃的宇宙空间,同地球的刮风下雨一样,那里一样会发生恶劣的空间天气变化,不同的是宇宙空间中刮的是太阳风,下的是高能粒子雨。我们嫦娥一号卫星运行期间就要面临这些空间危险的考验。在太阳系中,耀眼的太阳每天都在喷射着粒子,速度非常快,达到每秒钟一千公里以上的惊人速度。随着太阳喷射粒子能量的增加,在宇宙空间里会来上一场高能粒子暴风雨。

  龚建村:一般来说都是在单位体积来的。对于太阳粒子事件比较严重可能来到十的四次方,对于卫星的仪器、材料都会产生很大的影响。

  现在您看到是我国于1990年制造的卫星,被粒子击中,只有工作一百多天就夭折了。

  龚建村:半导体在高能粒子穿过的时候,会产生两种情况,一种就是把这个半导体打坏,第二种就是它虽然没打坏,但产生干扰,这个干扰造成我们在下面执行指令的时候产生紊乱或者错误的指令,这样也会导致卫星工作发生异常。

  解说:在地球磁场的保护下,很多太阳喷射的粒子都被挡在了外面,但是依然有相当一部分闯了进来,并把地球磁场内形成两个辐射带,形成大量的高能粒子。受太阳风和高能的干扰,这些不安分的小家伙会更加不安分,从而导致地磁爆等灾害,嫦娥一号要穿越这两个危险的区域。这些来自行星际的不速之客,比太阳粒子速度更快。

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