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利用中国甚长基线干涉(very long baseline interferometry,缩写为VLBI)网天线资源以及“嫦娥一号”(Chang’e-1,缩写为CE-1)卫星观测试验, 首次实现了中国深空任务的开环多普勒测量. 这一新的测量技术应用于欧洲航天局(European Space Agency,缩写为ESA)的“火星快车”(Mars Express,缩写为MEX)探测器的观测实验中. 实验结果显示, 在1s积分情况下, 开环多普勒(三程)测量精度随机误差达到1mm/s, 这一精度与通常的闭环多普勒(双程)水平相当. 开环多普勒(三程)数据已经开始尝试用于卫星的定轨, 今后有关开环多普勒数据的科学应用也在准备中. 相似文献
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用1994年发现撞击木星的彗星“苏梅克-列维9号”的美国科学家苏梅克的名字命名的近地小行星探测器“NEAR-苏梅克”号,在宇宙中飞行了5年后于今年2月12日在小行星“爱神”的表面成功着陆,开始了新的探索。第433号小行星“爱神”是1898年8月13日由德国天文学家古斯塔夫韦特发现并命名的。这颗形似马铃薯的“爱神”星长约33千米,厚13千米,在小行星中算是较大的,也是被天文学家观测得最多的。“爱神”的年龄约为45.4亿年,与地球的年龄相近,特别是在不久前的星际碰撞中,“爱神”星剥落了一块物质,并裸露出新鲜的“内部”,因此它被选定为这次探测的目标。 相似文献
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在地-月系统长期的演化过程中,地球和月球之间的潮汐力使月球的自转逐渐减缓,最终导致月球被地球潮汐锁定,使得月球总是同一面朝向地球,所以从地球上始终不能完全看见月球的另一面(仅有18%因天平动效应和视差而被观测),因此被称为月球背面。月球背面的第一张影像由前苏联的“月球3号”环月探测器在1959年10月拍摄,揭开了月球背面的神秘面纱,直到1968年12月的阿波罗8号任务环绕月球时,才直接用眼睛看见月球背面。2007年中国发射了嫦娥一号,获取了分辨率为120米的全月图,2010年发射的嫦娥二号,进一步获取了分辨率为7米的全月图。2010年12月,美国的“月球勘测轨道号”探测器拍摄了更多高分辨率的月球背面图像,让人们对月球背面有了进一步地了解。 相似文献
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2007年10月24日18时5分,中国第一颗探月卫星“嫦娥一号”在四川西昌卫星发射中心成功升空。在克服了可靠性、无法预知的空间环境风险和技术方面可能的不确定性等诸多威胁,历时十天,经过多次变轨、中途修正、近月制动、捕获月球等数百个动作,“嫦娥一号”终于扑入了月球的怀抱。又经过多次调整,“嫦娥一号”进入了周期为127分钟、高为200千米的环月轨道。 相似文献
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1飞船撞月球,欲揭月球迷 为了揭开月球上有冰无冰这个谜团,科学家们想了许多办法.1999年8月1日,已出色完成任务的“月球勘探者号”,燃料即将消耗殆尽,就要坠落在月球的某个角落.科学家们认为,与其如此,还不如让它发挥最后的价值.7月31日凌晨5时52分,这个重约161千克的家伙,以6000千米/小时的速度舍身撞向月球,完成人类最后赋予它的两项使命. 相似文献
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在硅光电探测器的应用过程中,响应时间是探测器的主要参数之一,因而对响应时间的测量就很有必要.一、测量原理和方法当给光电探测器以一个理想的矩形光脉冲辐照时,如图1(a)所示,由于探测器响应的延迟,其输出波形就不再是一个理想的矩形脉冲,而是具有一定的上升前沿和下降后沿的波形,如图1(b)所示.“响应时间”定义为“上升时间”和“下降时间”.当瞬时地加上稳态光照时,探测器上的输出电信号从幅值的10%?... 相似文献
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历史上几乎所有的行星探测任务都开展了无线电掩星实验,以探测行星的大气、电离层、行星环以及磁场,并取得了很多重要的科学成果.掩星发生时刻前后,测量航天器发出的信号穿过行星电离层和大气层时被遮掩而引起的信号频率、相位、幅度或极化等物理特性的变化,通过某种反演技术,可以得到大气的折射率廓线,推出中性大气的密度、温度、压强廓线以及电离层的电子浓度廓线.文章围绕中国“萤火1号”火星探测器(YH-1)火星探测计划中将要开展的星-地无线电掩星实验,介绍了该技术用于探测火星大气和电离层的相关情况. 相似文献
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在每隔32年的某几个星期内,无论是托勒密的地心体系还是哥白尼的日心体系所预测的火星位置都与观测值有大约5°的偏差,这个偏差就是第谷(Tycho Brahe)1593年所发现的火星大灾变.本栏目是经美国物理联合会(AIP)授权, 相似文献
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据2006年8月25日英国New Scientist的网站报道,一些天文学家对这次国际天文学会(IAU)按照对行星所下新的定义将冥王星降格为“矮行星”颇有微词.执行新视野号冥王星及其卫星探测器任务的美国宇航局的科学家斯特恩(Alan Stem)认为: 相似文献
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火星空间环境磁场探测研究——"萤火1号"磁强计的研制与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
文章介绍了"萤火1号"卫星对火星空问环境磁场进行探测的目的、意义及采用的方式方法.研究火星的空间环境离不开火星磁场,它对于火星弓激波、磁鞘、电离层、大气等绝大多数空间环境效应都有着深刻的影响,因此"萤火1号"卫星安装了一台重要的科学探测载荷--高精度磁强计,以满足科学研究和应用目标的需求.磁强计从原理选择到具体没计,都考虑到了火星轨道严酷的工作环境和科学目标所需的测量要求.通过"萤火1号"装星前的地面标定测试实验,验证了高精度磁强计可以在-140-75℃温度范围内测量±256nT以内的磁场,分辨率达到了0.01nT,带宽内总噪声小于0.03nT,能够胜任"萤火1号"对火星空间环境探测的科学任务."萤火1号"火星探测器将于2011年与俄罗斯的"福布斯-土壤"一同飞往火星,这是人类送往火星最精密的磁场探测器之一,将对火星空间环境磁场结构和动力学过程进行精密而详细的探测. 相似文献