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嫦娥七号有多强?5个舱段任意一个都是巅峰,能力越大责任越大

  嫦娥七号探测器是嫦娥探月工程四期的第三次发射任务,此前两次分别是正在执行月背探测任务的嫦娥四号,以及计划赴月球背面"南极-艾特肯盆地"执行采样返回任务的嫦娥六号。
  嫦娥七号的五大舱段
  嫦娥七号由轨道器、着陆器、月球车、飞跃探测器、中继星五大舱段组成,这些成员任意一个都是当前月球探测的巅峰之作。
  以承担嫦娥七号组合体地月转移飞行控制任务的轨道器为例,它不仅仅是单纯的摆渡车,更是一颗肩负环月遥感探测使命任务的高价值月球卫星。
  该舱段继承了嫦娥五号轨道器的轻量化设计,实现了大幅减重,为执行绕月探测任务预留了足够多的推进剂余量,以及足够多的搭载各类探测载荷的空间,仅设计寿命就长达八年之久,而设计寿命对于航天器而言只是最低预期寿命,实际寿命会更长。
  嫦娥七号轨道器继承嫦娥五号轨道器平台(图为嫦娥五号轨道器)
  除了长寿优势,它还搭载了高分辨率立体相机、月球微波成像雷达、宽谱段红外光谱成像分析仪、月球中子伽玛谱仪、环月磁强计、激光通信六大载荷,单看名字也许无法体会它们的"厉害之处",就拿前两项载荷举例说明。
  当前人类部署月球并处于工作状态的遥感卫星有两个,一个是NASA的LRO月球勘测轨道器,另一个是月船二号轨道器。两器分别搭载有各自的高分辨率相机,高分相机主要用于获取全月球高分辨率影像图,在进行科学研究的同时辅助各类其他探测任务,是获取月球地形地貌数据的关键设备。
  LRO月球勘测轨道器效果图
  地外天体高分相机受制于探测器规模,以及其他载荷的空间挤占,因此相机规模也受到严格约束,需要在较小的尺寸规模下实现高性能,这就好比螺蛳壳里做道场。
  月船二号轨道器
  LRO月球勘测轨道器配置的LROC高分相机100公里高度月面成像分辨率是0.5米,月船二号轨道器配置的OHRC高分相机100公里成像分辨率是0.32米,可以说都达到了顶尖水平。
  LRO月球勘测轨道器拍摄的月面图像
  LRO月球勘测轨道器配置的LROC高分相机
  嫦娥七号轨道器的月球高分辨率立体相机呢?工程总体给出的竞标指标是100公里高度月面成像分辨率0.5米,看上去没有到最顶尖水平是不是?别着急,这只是竞标指标,并非最终中标指标。
  我们的地外天体高分成像设备性能可以参考天问一号环绕器配置的火星高分相机,其在距离火面265公里的高度上可以获取优于0.5米的高分辨率全色图像,如果将这台设备放在月球轨道上会如何?首先成像高度更低,其次没有大气干扰,那么它的成像分辨率表现将会更为优异。
  天问一号环绕器配置的火星高分相机
  成像分辨率是一项很关键的指标,然而比成像分辨率更关键的是成像幅宽。同等性能条件下,成像幅宽越大,载荷成像作业效率越高。如果成像幅宽过窄,那么即便这颗卫星绕月运行很多年,其所获得的高分图像占全月球表面的比例依旧是很小。
  LRO月球勘测轨道器LROC高分相机成像幅宽是5公里,月船二号轨道器的OHRC高分相机则仅有3公里幅宽。与之对比,嫦娥七号轨道器高分辨率立体相机成像幅宽将大于18公里,孰优孰劣一目了然。
  遥感相机的成像幅宽决定了作业效率
  如果说,单单一个高分相机还不足以显示出优越性,那么就再看看"月球微波成像雷达",这是一台合成孔径雷达成像设备,能够对月表光照度较低的区域,以及月球两极永夜黑暗的"永久阴影区"进行高分成像,它的分辨率优于0.3米,比LRO与月船二号的光学高分光学相机分辨率还要高。
  国产某型合成孔径雷达对地成像
  高分辨率合成孔径雷达成像产品将使我们能够更加精细地感知月球的地形地貌,同时它也是辅助嫦娥七号飞跃探测器进入永久阴影区的关键装备。
  月球微波成像雷达可对永久阴影区进行高分辨率成像
  然而上面所说的一切都只是嫦娥七号轨道器的两个载荷,其他舱段的本领同样有着属于自己所处领域的卓越。

外星人就在我们身边?我们看到的是假象,专家科里古德的爆料在20世纪以后,地外文明的话题一直都是一个大众最关心的话题,而这些泛滥成灾的目击和揭露事件也是层出不穷,有的故事编的确实挺别出心裁的,而这些人有一个共同的目的,就是告诉你,外星人已青白江区挂牌成交两宗工业用地7青白江服务2021年7月5日,我区位于青白江欧洲产业城功能区的两宗工业用地在区公共资源交易服务中心挂牌成交,合计面积590。4832亩,成交总价15116。36992万元。一宗面什么是曲速引擎?若真能实现,就可突破光速的极限实现星际旅行前言相信有不少人看过大名鼎鼎的科幻电影星际迷航。在星际迷航里,人类与外来同众多外星种族一同战胜疾病,偏执与战争,电影包含了人文主义关怀。同样的,电影里一些天马行空的想象,硬核的科幻天问一号的成功,是西方人所说的运气好?中航走过了多少艰难岁月在之前的视频,很多的队员问队长,什么是火星探测窗口?这期视频开头队长就和大家讲解一下这个概念。并且咱们接着上期视频讲讲,我国在火星探测计划上是怎么实现弯道超车的。火星在太阳系的公转人类为什么会失去阴茎骨?这是进化优势,还是倒退?地球的生命体由来已久,至少有十几亿年,人类自诞生以来也不过几百万年,在地球漫长的历史长河中只是很小的一部分。从无性繁殖到有性繁殖,地球的生命繁衍在不断的变化,对于很多生物而言,一生转档案申领社保卡等可打包办2021年高校学生资助热线开通本周提醒来了!7青白江服务这4个专场招聘开始了!提供岗位1。5万个7月1日至7日,人力资源和社会保障部百日千万网络招聘专项行动推出中小微企业事业单位农业科研技术4个专场招聘,2000余家用人单位海洋中最强大脑之一,每根触须都有思想,八爪鱼到底有多厉害?谈及什么海洋动物更聪明,人们最先想到的是海豚。这话一点也不错,海豚的确是海洋动物里面的最强大脑。但还有一种动物的聪明劲往往被低估了,就是常在人们餐桌上出现的八爪鱼,学名章鱼。章鱼有梅西成为自由球员后收到的第一份俱乐部报价,竟然是?在7月1日午夜,莱昂内尔梅西(LionelMessi)与巴塞罗那签订的为期四年价值5亿欧元的巨额合同到期后,现在正式成为自由球员。这位阿根廷国脚的交易是体育史上由运动员签署的最大一为八只老鼠创造的乌托邦,终归幻灭,是否预示着人类未来走向?何为乌托邦?乌托邦是很早以来,人类想象中最美好的社会,在这个社会物质极大丰富,人人平等自由,没有剥削和压迫,就像生活在世外桃源一样。一直以来,人们认为这只是理想社会,就取名为乌托邦ampampquot人造小太阳ampampquot是小一点的太阳吗?人类真的能够制造出太阳吗?这是一个网络上很多人疑惑的问题,而且还真有人问人类是否能制造出太阳。诸如此类的问题不少,本文正是基于回答网友类似问题。首先说明,人造小太阳与制造太阳完全不是一码事。未来人类能不能控明天毁神星掠过地球,人类又躲过一劫,小行星威胁何时休?NASA宣称,美国东部时间周五20点15分左右,也就是北京时间周六上午9点15分,毁神星将掠过地球,我们又躲过了一劫!这是一颗别称阿波菲斯的小行星,之所以被冠以毁神星吓人称号,是因
粒子组成我们的大脑,而粒子遵循物理定律,人类的意识是否自由?前言在往前科学与知识不足的年代,我们总是会用鬼神或者是外星人说等等幻想出来的人物,去解释一些无法解释的东西。但随着科学的进步,面对难以处理的问题时,我们会说到遇事不决,量子力学,靠北极永久冻土解冻,对全球气候有多大影响?科学家不能盖棺定论过去100多年,随着人口的增加人类经济社会发展和活动区域的不断扩张,特别是大量化石能源的爆发式消耗,使得排放大气中的温室气体(主要是二氧化碳)越来越多,引发了全球性的温室效应,地球双11将上演双星伴月天象,下半月还有月偏食登场新京报快讯(记者张璐)11月,精彩天象将轮番上演。其中,双星伴月天象将在11月11日登场,11月19日还将发生月偏食。11月10日可观土星合月据北京天文馆高级工程师寇文介绍,在当下每吨191亿元!嫦娥五号带回稀有物质,100吨足够全球人类使用1年我国是继美国与苏联之后,第三个成功登上月球的国家,嫦娥五号成功登月成为今年国际上热切关注的焦点,因为嫦娥五号所带回来的月壤属于罕见物质,那是与此前美国前后6次成功登月所带回来的月壤木星大气层首份3D图像出炉知识创作人第七季新研究根据木星探测器朱诺(Juno)发回的大量数据,构建出第一份木星大气层的三维图像,提供了木星大气层很多前所未知的细节。比如,木星极具特色的条状色带之间,由上下翻为接Crew3任务11月8日消息,据国外媒体报道,当地时间周日,美国宇航局(NASA)表示,SpaceX的Crew3任务第四次被推迟,推迟至美国东部时间11月10日晚上9点零3分。在Crew3任务中地质年代可以揭示地球发展过程中各种地质事件的发生顺序历史地质学中常常通过确定地质年代来研究有关地球历史演化和测定地质事件的年龄与时间顺序。地质年代包括绝对年代和相对年代,绝对年代指(某一)地质事件发生到今天有多少年相对年代指各种地质完美飞天仰仗全宇宙最酷飞船试驾员原标题完美飞天仰仗全宇宙最酷飞船试驾员11月7日,航天员翟志刚航天员王亚平开展神舟十三号航天员乘组第一次出舱活动,顺利完成机械臂级联装置安装工作,举国关注,举世瞩目。令很多人想不到海洋卫星是做什么用的?我国先后都发射了哪些海洋卫星呢?当长征二号丙运载火箭在我国太原卫星发射中心出发,成功地把乘客海洋卫星海洋一号D送入预定的轨道。大家绝对想不到,卫星大家族中居然有海洋卫星这号人物,海洋卫星是干什么用的?我国先后发射神十三首次出舱,王亚平成首位太空行走女性,出舱为啥选在晚上?再次见证!根据载人航天工程办公室消息,神舟十三号航天员于11月7号晚上进行首次出舱活动,航天员翟志刚王亚平身着飞天舱外航天服进行舱外作业,叶光富在舱内配合支持,出舱活动持续6个小时神舟十三号乘组后续还将进行舱段转位试验北京时间2021年11月8日1时16分,经过约6。5小时的出舱活动,神舟十三号航天员乘组密切协同,圆满完成出舱活动期间全部既定任务,此次是空间站阶段第三次航天员出舱活动,也是中国航