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祝融号跟欧洲探测器通讯,天问一号为什么不留在那里维持通讯呢?

  2021年11月,我国"天问一号"与欧空局"火星快车"任务团队合作,开展了"祝融号"火星车与"火星快车"轨道器在轨中继通信试验,通信距离4000公里,通信时长10分钟,火星快车把相应信号传回了地球并转达给了中国,试验圆满成功。为什么天问一号不留在那里一边给祝融号通讯,一边搞研究,非要换个轨道呢?跟火星快车通信成功意味着什么呢?我是东城观星,跟大家一起了解一下天问一号的轨道。
  一、天问一号为什么要切换轨道
  鱼和熊掌不可兼得,必须综合考虑各种因素来设计探测器轨道。其实,天问一号的中继轨道,并不是最佳的通讯轨道,无法做到全天候通讯,也无法确保最快的传输速度,要想做到全天候通讯,最好进入火星同步轨道。但是,天问一号有自己的探测任务,一旦进入同步轨道,很多任务就无法完成了,因为同步轨道距离火星太远了。
  1.中继通讯轨道
  天问一号的中继通讯轨道,设计的时候,既要考虑满足中继通讯的需求,给祝融号提供必要的服务,又要能自己完成一些探测任务,同时还要考虑将来进入最终工作轨道时尽量节省燃料。中继通讯轨道最好是天回归轨道,每天同一个时间所在的位置一样,这样能最大程度确保通讯稳定,祝融号的通讯也更有规律。天问一号的轨道,刚好是一天3圈,充分考虑了通讯的稳定性。天问一号的中继通讯轨道是一个椭圆轨道,一圈有两个弧段可以跟祝融号进行通讯。
  2.中继轨道和遥感轨道很接近,但意义大不相同
  其实中继通讯轨道和遥感轨道差别非常小,都是椭圆轨道,近火点高度差不多,远火点相差也不大,轨道周期也非常接近,一个周期是8.2小时,另一个周期7.8小时。这么小的差距为什么非要切换呢?因为中继通讯轨道主要是为别人服务的,对自己任务考虑相对较少。而遥感轨道是完全为轨道器自己的任务特点设计的。遥感轨道,顾名思义,就是要对火星表面进行遥感探测,任务的目标是要仔细观察整个火星表面。原来的中继通讯轨道,是天回归轨道,每天同一时间都在同一个位置探测,这样的探测覆盖面会比较小,做不到全球探测。
  换成遥感轨道,每20天一次回归,这样每天近距离探测的区域都不是一样的,再加上近火点漂移的规律,在一个火星年也就是两年以内的时间里,就可以实现对火星表面全覆盖的近距离探测,实现对火星全球地质环境的研究。需要简单解释一下近火点漂移,正常来说探测器每次回归,应该回到同一个位置。但是有了漂移现象的存在,回归点会有偏离,这种偏移是有规律的,从南到北,再从北到南,每200天一个来回。漂移和回归结合起来,就可以在不到一火星年的时间里完成对火星全表面的近距离探测。
  这个遥感轨道,还有一点特别神奇,一个椭圆轨道,有时候离火星远,有时候离火星近,当然希望近的时候多做一些研究了。但是如果轨道设计不合理,距离火星近的时候,下面是夜晚怎么办?那照相机就啥也看不清了,火星上夜晚是没人开灯的。天问一号的遥感轨道设计的时候,就考虑到了这个问题,要求每次到达近火点的时候,地面的太阳高度不低于10 ,也就是永远都在白天路过最低点。怎么样?这个轨道设计不简单吧?虽然跟中继通讯轨道相差不多,但却无法相互替代。
  二、祝融号的通讯会不会受影响?
  有人会担心祝融号通讯会不会受影响?当然会受影响,而且影响还不小呢!无法保证每天都能提供稳定通讯了,通讯的时间也无法保证,稳定性也不如以前了。但是,也不会丢掉祝融号,基本通讯还是有的,只是效率下降了,祝融号无法像以前那样全力工作了,就算它全力工作,很多信息也无法及时传送回地球来了。两年后环绕器完成任务,不知道还会不会回到通讯服务轨道。
  不管怎样,祝融号的工作效率会受到通讯的影响。如果它的寿命足够长,应该还能等到另外一颗通讯中继卫星为它服务,毕竟中国不会只搞一次火星探测。当然还有其他方案可以选择,比如欧空局和美国的中继卫星,印度探测器没有中继通讯功能,就不必考虑了。美国虽然没有松口,欧空局已经决定跟中国进行一些合作了,火星快车给祝融号提供几次通讯中继服务,既是试验,也是将来长期合作的基础。一旦达成共识,中国也有可能从欧空局购买中继通讯服务,让祝融号可以更好地发挥余热。

莱森光学关于高光谱遥感监测的植被指数测试精准农业技术包含信息获取信息管理和决策及变量作业3个部分,其中如何方便快速准确可靠地获取作物信息,已经成为实施精准农业关键的问题。养分生理指标作为作物内部指标,与作物生长的状态以及莱森光学浅析光谱成像仪四大产品特点光谱成像仪技术是近些年来发展起来的基于非常多窄波段的影像数据技术,其突出的应用是遥感探测领域,并在越来越多的民用领域有着更大的应用前景。光谱成像仪技术集中了光学光电子学电子学信息处时间测量相关知识点测量结果的记录测量值单位举例35s测量值35单位s基本单位秒(s)常用单位小时(h)分钟(min)秒(s)毫秒(ms)微秒(us)纳秒(ns)单位换算1h60min1min60s1几何光学之球面镜成像球面镜反射面为球面一部分的镜面叫做球面镜。球面镜分为凹面镜和凸面镜。凹面镜用球面的内测作为反射面的球面镜叫做凹面镜。常用如下图示表示凸面镜用球面的外侧作为反射面的球面镜叫做凸面镜。莱森光学成像光谱仪的主要功能模块及其特点成像光谱仪技术是在普通的显微技术的基础上引入目前发展迅速的成像光谱理论而得到的一种新型的光学探测技术。由光源发出的光,经滤光片反射镜显微物镜后照射在样品上。激发的荧光或样品表面的反质量测量相关知识点测量结果的记录测量值单位举例21。7g测量值21。7单位g基本单位千克(kg)常用单位吨(t)千克(kg)克(g)毫克(mg)单位换算1t1000kg1kg1000g1g1000m声音的多普勒效应多普勒效应概述声波在空气中向各方向均匀传播,当声源与观察者相对静止时,在声源的不同方向听到的音调均相同,如下图所示当声源与观察者相对运动时,声源与观察者互相接近则观察者听到的音调将莱森光学基于可见近红外技术的棉花地膜快速识别研究1。可见近红外设备介绍高光谱图像数据采集采用四川双利合谱科技有限公司的GaiaSorter双系统高光谱分选仪系统(V10EN25ESWIR)。该系统主要由高光谱成像仪面阵列相机卤素几何光学光的直线传播详解光的传播特性1在同种均匀介质中光沿直线传播。2光在真空中的传播速度最快,约为。空气中的光速比真空中略小,近似计算时可用真空中的光速。3光在不同介质中的传播速度不同,对任意两种介质来长度测量相关知识点测量结果的记录精确值1位估读值单位举例1。525m精确值1。52估读值0。005单位m基本单位米(m)常用单位千米(km)米(m)分米(dm)厘米(cm)毫米(mm)微米(um)纳莱森光学机载高光谱可以准确地获取目的物的反射光谱机载高光谱将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征,同时对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10纳米左右的连续光谱覆盖,由光学系统信号前端处理盒数据采集记录系统
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