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科技头条天问一号成功着陆

  2021年第16期,总第63期
  5月15日7时18分,距离地球3.2亿千米之外,天问一号探测器成功实现火星表面软着陆,稳稳落在火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功!
  5月15日,我国首次火星探测任务天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆,在#火星上首次留下中国印迹,迈出了我国星际探测征程的重要一步。
  历经7个月的飞行和3个月的环火星探测,天问一号探测器已经完成了"绕、落、巡"三大任务中的两个。火星探测属于高风险航天任务, 我国突破了第二宇宙速度发射、行星际飞行及测控通信、地外行星软着陆等关键技术,迈出了星际探测征程中的重要一步,是我国航天事业发展中又一个具有重大意义的里程碑。
  3个月实现多维度探测
  在环绕火星探测的3个月里,天问一号探测器不仅为着陆做了充分的准备,还对火星开展了多维度探测。
  天问一号探测器包括 环绕器、进入舱和"祝融号"火星车 三个部分,后两者共同组成着陆巡视器。据航天科技集团八院509所环绕器总体副主任设计师杜洋介绍,为了给着陆巡视器落火"打前站",环绕器对预选着陆区开展多维度探测,一方面探测地形地貌,选择地形平坦无障碍的地方,另一方面静候"天机"观天象,获取着陆区附近区域的气象状况。
  火星表面每年都会形成几场大沙尘暴,而 沙尘暴可能改变着陆巡视器下降过程的动力学参数,影响着陆过程的安全性。 由于火星车采用太阳能帆板的形式供电,大量沙尘会覆盖在太阳能电池片的表面,降低发电效率甚至导致发电能力丧失。对火星车来说,失去能源供应无疑是致命的。因此,环绕器提前探测预选着陆区,了解沙尘暴等动向,从而避开恶劣天气。
  沙尘暴 图片来自NASA
  除了做准备工作,天问一号还完成了一系列科学探测。2月24日,天问一号进入火星停泊轨道后,环绕器上的7台科学仪器就已全部开机开始工作,期间还进行了多次轨道调整。这意味着, 它获取了火星不同轨道高度上的科学信息,而不同轨道高度处的探测数据相结合,可以帮助我们更全面地了解火星的空间环境信息, 例如火星的磁场、电离层、太阳风与火星高层大气之间的相互作用等。
  天问一号探测器拍摄的高清火星影像图 图片来自国家航天局
  9分钟实现着陆
  据中国航天科技集团五院总体设计部火星探测器总体主任设计师王闯介绍,此次天问一号着陆用时约9分钟,经历了 气动减速、降落伞减速和动力减速 三个阶段。9分钟内,着陆巡视器要完成10多个动作,每个动作都要一气呵成,而且只有一次机会。
  天问一号在进入火星大气层以后首先要借助火星大气进行气动减速,这个过程中克服了 高温和姿态偏差, 气动减速完成后天问一号的下降速度也减掉了90%左右。
  紧接着天问一号打开降落伞,进行伞系减速," 超音速降落伞是减速技术中难度最大的一个环节, 天问一号在使用降落伞时要保证在超音速、低密度、低动压下打开,这个过程存在开伞困难、开伞不稳定等问题。"王闯介绍,"火星大气非常稀薄,要求探测器的气动外形具备高效的减速性能,同时需要更轻量化的防热材料。"
  当速度降至100米/秒时,天问一号通过反推发动机进行减速,由大气减速阶段进入动力减速阶段。在距离火星地表100米时天问一号进入悬停阶段,完成精避障和缓速下降后,着陆巡视器在缓冲机构的保护下,抵达火星表面。
  天问一号着陆火星效果图 图片来自中国航天科技集团八院
  92天收集珍贵数据
  天问一号在火星着陆以后,火星车将依次开展对着陆点 全局成像、自检、驶离着陆平台并进行巡视探测。
  火星车的设计寿命为3个火星月,由于火星上的一天比地球略长(火星自转周期约为24小时37分钟),相当于约92个地球日。按照计划, 约90个火星日后,火星车将结束巡视探测工作,环绕器也将调整轨道,进入近火点265公里、远火点12000公里的轨道,对火星表面开展至少1个火星年(约2个地球年)的近距离遥感探测。
  中国首次火星探测任务总设计师张荣桥介绍说,火星车着陆之后所有的载荷都将开机,这一次发射虽然只有一个环绕器,但是它探测获得的科学数据量很大,但车体很小,注定了它跟地面通信的能力非常有限,因此它的科学探测数据就需要通过环绕器进行中继传输到地面来。
  图片来自央视新闻
  天问一号总共携带了13种科学仪器,能照相,会测物质、测环境、测地质、看气象,火星车和环绕器共同肩负科学探测使命,主要涉及火星空间环境、地表形貌特征、土壤表层结构等研究,将为中国带来火星研究的第一手资料。
  而获得科学有效的探测数据,才是天问一号的终极目的,千百年来,面对这颗变幻莫测、荧荧如火的星球,人类有许多谜团,火星表面和空间环境是什么情况?火星大气的形成与演化机制是什么?火星上布满了各种类型的环形山,哪些是撞击成因,哪些是火山成因?火星岩石和矿物种类有多少?分布情况如何? 而火星上是否存在生命这一终极谜题,也始终等待着被解答。
  图片来自国家航天局 图片来自国家航天局
  浩瀚星空,人类的探索永无止境。随着天问一号探测器着陆火星,我国星际探测也实现了从地月系到行星际的跨越,在艰辛而浪漫的探索宇宙奥秘征程中,迈出了重要一步。
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  出品:中技所研究发展部
  编辑:孙芸、刘德培
  参考资料:人民日报、新华每日电讯、中国纪检监察报、中国新闻周刊、北京日报、央视新闻
  封面图片来自国家航天局

太阳的故事太阳系似一个抽了真空的球体,不停的运动,自然所有的物质都集中在核心,行一成高温散发光子直线传播四方,而太阳系内并非真空,依然每一个立方有数个不等的原子,而这些原子是有寿命的,不停的物理基础工程随着科技的发展,必须建立一个强大的物理基础工程来支称,揭秘微观世界奥密我们还是从温一下太阳系原理。太阳光忙四射半径距离近一光年,所有的衰变原子残骸随光的反向坠落核心形成了高压,施放可控的地球人类在未来可能将地球可控化,不会让冰川,火山在地球上重演,因此我们必须进一步了解太阳系工作原理。简单的说太阳系就是一个超极原子对撞机。首先我们从太阳系边缘向太阳系核心看,太阳边缘的IEEE如果忆阻器要像神经元那样,就把它们放在神经网络中新阵列中的忆阻器(顶部的灰色和黑色三明治结构)可以利用随机性来执行机器学习任务。编辑文龙一种称为忆阻器(Memristor)的低功耗非易失性技术展现了其作为机器学习硬件基础的希望。神经网络优化器梯度下降算法的局限性现代应用研究的很多方面都依赖于一种称为梯度下降的关键算法。这是一个通常用于寻找特定数学函数的最大值或最小值的过程这个过程被称为优化函数。它可用于计算任何事情,从最有利可图的产品制造使用3D卷积神经网络检测蛋白质肽结合位点,以启动肽药物发现肽,可自然介导或调节约40的细胞生理过程,具有开发为靶向蛋白质蛋白质相互作用的药物的应用前景。将肽开发为药物,有两大优势它们可以穿透细胞膜进入细胞,可以顺利到达治疗的目标位置另外,英国分裂已成定局?约翰逊开始考虑分家,应急计划被曝光作为一个老牌的军事强国,现在英国却面临着诸多的问题,疫情的反弹让英国现在的情况十分糟糕,同时本身就低迷的经济,在疫情的影响下更是出现严重问题,阿富汗的撤军中,英国还有许多的公民还在俄罗斯解密一份档案后,中方大使正式发声日本必须给出个解释日本历史上在中国所犯下的罪行数不胜数,尤其是侵华日军的暴行更是禽兽不如,哪怕是妇女小孩也无法从他们手中活命。残忍程度每个国家的人想起都会忍不住胆寒,虽然日本在世界第二次大战中战败,最后一节管道已就位!俄外长宣布一则好消息,但事情没那么快结束美国一直以来都试图通过经济封锁的政策来限制俄罗斯发展,很简单,只要将俄经济发展遏制住,军事和科技发展同样也会有所影响。只是没想到的是俄罗斯并没有选择坐以待毙,这些年在美国的逼迫下不一个不留神,中国成功助2国拿下世界第一,谭德塞终于说了公道话自从印度爆发德尔塔毒株以来,周边的国家就被迅速地带崩,随着时间的推移,德尔塔毒株不仅没有被控制下来,反而加速的对外进行扩散,如今更是遍布在全球的上百个国家中。德尔塔毒株远比普通的新全球唯一一块净土,没有任何一人感染,到底是怎么做到的?如今全球的疫情情况都不是很好,许多国家的新冠病毒新增案例依旧以一个很高的数字持续攀升,其中美国的疫情增长最为严重,新增的人数达到了6位数,更是接近了20万,从数据上可以看出美国的疫
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