Den 3 maj lanserades Chang'e 6 framgångsrikt och inledde mänsklighetens första returresa med provtagningar från månen.
Det är på väg att landa på baksidan av månen i Sydpolen - Aitken Basin "grävning", samling av olika geografiska områden, ålder av månen prover, förs tillbaka till jorden för djupgående studier.
För närvarande har Chang'e 6 framgångsrikt slutfört nyckelsteget "near-moon bromsning" (dvs. "rymdbromsning") och framgångsrikt gått in i en cirkulär omloppsbana.
Det är värt att nämna att laserteknik spelade en avgörande roll i detta uppdrag.
Vilka laserinstrument och tekniker användes?
Förutom själva detektorn (som innehåller flera optiska nyckelinstrument för laser), bar Chang'e 6-uppdraget även nyttolaster och satellitprogram från fyra länder, inklusive Frankrikes radongasdetektor, ESA:s negativa jondetektor, Italiens laservinkelreflektor och Pakistans kub. Stjärna. Bland dem är MoonLIGHT, laserhörnreflektorn i Italiens INFN, särskilt iögonfallande.
(1) Italien INFN:s laservinkelreflektor MoonLIGHT
Laserhörnreflektorn som Chang'e 6 kommer att placera på baksidan av månen används för att tillhandahålla exakta navigationstjänster för satelliter som kretsar runt månen. Reflektorn är "MoonLIGHT" från INFN - National Institute of Nuclear Physics, Italien, som kan hjälpa satelliter att beräkna exakta avstånd och greppa omloppsbanor för att förbättra landningens noggrannhet.
Laser Ranging (LR) är en teknik som används för exakt avståndsmätning mellan en lasermarkstation och ett optiskt mål (Cube Corner Retroreflektor, CCR).
Redan 1969 placerade amerikanska Apollo 11 den första laserreflektorn på månen för att exakt bestämma avståndet mellan jorden och månen. Som ett resultat blev realiseringen av Lunar Laser Ranging (LLR)-mätning möjlig. Endast fem länder i världen, inklusive vårt, har teknisk förmåga att noggrant mäta avståndet mellan jorden och månen med en laser. Enligt statistiken har mänskligheten placerat totalt fem laserreflektorer på månen under det senaste århundradet.
De senaste åren har lasermarkstationer förbättrats avsevärt, men det finns fortfarande begränsningar på grund av månvibrationer och så vidare. För att uppnå mer exakta LLR-mätningar har MoonLIGHT-projektet, ett högprecisionstestlaserinstrument, utvecklats. MoonLIGHT antar en ny generation av kompakt design, med en reflekterande ytdiameter på 100 mm, vilket förbättrar mätnoggrannheten till inom millimeter. I framtiden, med MoonLIGHT, kommer det att finnas en enda stor CCR för att minimera effekterna av vibrationer.
Utöver detta MoonLIGHT, i januari i år, kom United Launch Alliance (ULA) "Peregrine Falcon" månlandare med Laser-Reflector Array (Laser-Reflecting Array, kallad LRA) och NASA Mars Exploration "The Laser- Reflecting Array (LRA) ombord på månlandaren Falcon och Laser-Reflecting Array (LaRA) från NASA:s Mars Exploration Program (MEP) är också av stort intresse.
(2) Flera nyckellaser- och optiska instrument från Shanghai Institute of Technology and Physics (SITP)
Det har rapporterats att månmineralspektrumanalysatorn Chang'e 6, laseravstånds- och hastighetssensibilisator och tredimensionell laseravbildningssensibilisator utvecklad av Shanghai Institute of Technology and Physics vid den kinesiska vetenskapsakademin också lyfts av med sonden.
Enligt den officiella webbplatsen för Shanghai Institute of Technology and Physics of the Chinese Academy of Sciences:
- Lunar Mineral Spectrum Analyzer är en av detektorns nyttolaster, som kommer att utföra spektral detektion och analysera fördelningen av mineralsammansättningen av landningsprovområdet på månytan;
- Laseravstånds- och hastighetssensorn, som kommer att ge långdistansinformation och hastighetsinformation när sonden landar på månens yta, är en viktig fristående maskin i delsystemet Attitude Control (GNC);
- Sensibilisatorn för 3D-laseravbildning använder lasersnabbskannande avbildningsmedel för att detektera topografin och geomorfologin hos månytan, vilket gör att landaren kan realisera hinderundvikande i realtid och ge korrekta 3D-bilder av månlandningsområdet när sonden svävar.
På 2000-talet, när Kina lanserade månutforskningsprojektet Chang'e, lades idén fram att använda lasrar för att mäta månytans topografi i tre dimensioner. Shanghai Institute of Technology är specialiserat på infraröd fysik och optoelektronisk teknologiforskning, det senaste århundradet i den luftburna plattformen för att förverkliga lasern som ett medel för tredimensionella mätningar av ytan, från "Chang'e I" började, rymdaktiv fotoelektrisk lastutveckling team började överföra till rymduppdraget, när många medlemmar görs till en spektroskopisk teknologi som ursprung.
Dessutom har Shanghai Institute of Silicate Technology vid den kinesiska vetenskapsakademin utvecklat en serie "magiska skinn" och nyckelmaterial för de "sex flickorna" som också har väckt uppmärksamhet, inklusive tellurdioxidkristaller för den infraröda bildspektrometern i Chang'e 6 lunar rover och termisk kontroll beläggningar för detektorn. I den infraröda bildspektrometern på Chang'e 6 lunar rover är stora tellurdioxidkristaller nyckelmaterialen för att realisera stort synfält, hög rumslig och spektral upplösning, och dess stora tellurdioxidkristaller med utmärkta akusto-optiska egenskaper har säkerställt slutförandet av detta nyckelmaterial enligt schemat.
Vilka underverk kommer Chang'e 6 att skapa den här gången?
Den framgångsrika lanseringen av Chang'e 6-sonden markerar ytterligare ett stort genombrott i Kinas rymdindustri!
Efter uppskjutning i omloppsbana kommer "Six Girls" att genomföra en flygning på cirka 53 dagar som planerat, under vilken den kommer att gå igenom faserna av jord-måneöverföring, bromsning nära månen, jordomsegling, landning och nedstigning, arbete på månens ytor. , månens ytauppstigning, rendezvous och dockning och provöverföring, jordomsegling och väntan, mån-jord-överföring och återinträde och återhämtning.
Att ta prov på baksidan av månen är ett mirakel i sig. Terrängen på månens baksida är mer robust än framsidan, vilket gör det svårt att landa på månens baksida, och denna svårighet förstärks även på månens baksida av problemet med jord-månen kommunikation.
Den största svårigheten ligger kanske i att förverkliga exakt dockning: kombinationen landare-uppstigande måste dockas med kombinationen orbiter-returner, som har möjlighet att vända sig mot månens framsida i en cirkulär omloppsbana, vilket gör att markstationen kan mät banan och kommunicera med den, men den förstnämnda har inte stöd av någon markstation på månens yta och kan bara kommunicera med Magpie Bridge 2.
Temperaturskillnaden på flera hundra grader mellan dag och natt på månen ger också stora tester för normal funktion av olika instrument. Av denna anledning har Shanghai Institute of Silicate utvecklat mer än 10 typer av oorganiska termiska kontrollbeläggningar, och dessa "temperaturkontrollbeläggningar" används för panoramakameramekanismen, lander, motorskyddscylinder, lander månnatttemperatursamlare, laserpekande enhet, dockningsmekanism och så vidare.
Dessutom kommer Kina också att vara i färd med dessa uppgifter, för att prova returen, men också för att skapa ett mirakel inom tekniken - Chang'e VI måste vara korrekt för att göra ett bra jobb "att gå, under, på, tillbaka, i" fem åtgärder, varje åtgärd kan inte visas något fel.
I år kommer Kina att gå vidare med den fjärde fasen av Moon Exploration Project, som är planerad att inkludera Chang'e-6, Chang'e-7 (söker efter bevis för att det finns vatten på månen) och Chang'e-8 (den grundläggande typen för att etablera en internationell månforskningsstation). Det återstår fortfarande många tekniska svårigheter att övervinna innan den vetenskapliga forskningsstationen är helt färdig.
May 10, 2024
Lämna ett meddelande
The Back Of The Moon Digging Mystery, Chang'e 6 Har använt vilken laserteknik?
Skicka förfrågan





