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《飞行器测控学报》2005,(1)
NASA将在 2008年对太阳系边缘进行测绘2004年 1月 27日,NASA宣布将在 2008年发射一颗卫星,以绘制第 1张太阳系和星际间的边界“地图”。这项耗资 13 400万美元的星际边界探测器 (IBEX)任务是根据NASA的小型探测器计划通过竞争选择发射的。该探测器将携带 2台中性原子成像仪用于探测太阳系边缘的粒子。此前旅行者 1号探测器曾抵达距离太阳大约 100天文单位(93亿英里)的太阳系边界区域。从地球的大椭圆轨道出发,IBEX还将研究太阳系以外的银河宇宙射线———高能粒子,这种高能粒子会对宇航员的安全造成危害。IBEX计划由圣安东尼奥的… 相似文献
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2004年1月27日,NASA宣布将在2008年发射一颗卫星,以绘制第1张太阳系和星际间的边界“地图”。 相似文献
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目前,人类掌握的彗星知识还非常有限。通过航天探测器登陆彗星,科学家希望了解太阳系最原始的物质到底是什么?掌握鉴别宇宙中很多貌似小行星的"休眠"彗星的方法,并利用人类已掌握的彗星物理和化学特征来确定彗星的类型。欧洲航天局发射的"罗塞塔"彗星探测器将在10年后飞抵"楚留莫夫-格拉西门克"彗星附近,并释放小型着陆器进行取样分析。美国也在今年底将"深入撞击"彗星探测器送入太空。它们将为人类进一步了解彗星带来了希望 相似文献
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关于星—星相对测量自主定轨中的亏秩问题 总被引:9,自引:1,他引:8
随着卫星的类型愈来愈多以及星际探测器的发射,相应的测轨手段也在不断改进,特别是如何利用星-星相对测量进行定轨更受到人们的关注。这一定轨方式也称为自主定轨,实质上它对应一个亏秩问题,本文将给出严格的证明,并以此揭示亏秩的内涵,从而为合理解决这一问题提供“线索”。 相似文献
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印度航天研究组织(ISRO)2007年12月15日宣布,用于跟踪Chandrayaan-1月球探测器的深空网天线即将进行性能测试。Chandrayaan-1按进度将于2008年4月9日发射。 相似文献
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俄罗斯研制新的深空跟踪设备 总被引:2,自引:1,他引:1
现有的俄罗斯深空网是以70年代中期研制的“Kvant-D”为基础建立的。1980至1986年期间,“Kvant-D”在埃弗帕托里亚(乌克兰)、乌苏里斯克(远东)与熊湖(莫斯科附近)跟踪站投入运行。以该设备为基础形成的跟踪网能够控制在太阳系范围内活动的星际探测器,以及高远地点地球卫星(高达6×10~6km)。 经过几个阶段的现代化改造,“Kvant-D”虽可以满足目前的需要,但该设备已经过时,使用寿命已满。而且,俄罗斯未来的深空任务将使用X频段,“Kvant-D”的工作频段也不能满足需要。 相似文献
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针对圆形限制性三体问题下求解月球探测器逃逸轨道时,不能充分利用月球椭圆公转动力学特性节约逃逸能量的问题,对动力学模型进行拓展,在椭圆三体问题下建立月球探测器轨道动力学方程与能量表达式。首先通过理论推导,求解了探测器逃逸所需的发射能量与逃逸过程中的轨道能量随月地椭圆相对运动状态的数学表达式,对其进行分析发现,同一环月轨道上出发的逃逸探测器所需发射能量与地月距离呈正相关,而逃逸过程中探测器轨道能量变化与地月相向运动速度呈正相关,从而得出在月球接近其近地点过程中发射逃逸探测器可以最大限度节约发射能量的结论。在此基础上,引入庞加莱截面法设计探测器最低能量逃逸轨道。通过寻找使逃逸轨道所在不变流形的庞加莱截面收缩为一点的发射位置与能量,求解不同地月相位下的逃逸轨道能量需求,进而迭代求解能量最优逃逸轨道。最终,通过对比仿真结果得到,月球真近角为283°时发射逃逸探测器将最节约能量,与理论推导的结果相吻合。相对于圆形限制性三体问题下推导的最低逃逸能量,采用椭圆三体模型设计的低能量逃逸轨道可以节约8%左右的发射能量,对于深空探测等任务来说具有明显优势。 相似文献
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M-5是世界上最大的固体运载火箭,也是日本M系列运载火箭的第6种改型,其总研制费达1.67亿美元。由于它的运载能力大,因此,可向近地轨道发射小型科学卫星,也可向月球发射有效载荷或发射星际有效载荷。目前,日本还在研制M-5的改型,并拟用飞机将它带到空中发射 相似文献
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日本航宇探索局(JAXA)4月12日宣布,他们将于8月发射日本的第一个月球轨道探测器。该探测器造价320亿日元,约合2.69亿美元,名为“塞勒涅”,将由日本制造的H-2A型火箭送人太空。日本方面称,日本月球探测计划是继美国“阿波罗计划”之后最大规模的探月计划。 相似文献
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加拿大航天局近日宣布,将对加拿大研制火星探测器的可行性进行研究。探测器必须完全由加拿大研发,虽然加拿大没有运载火箭或发射台,但可以付费给其他国家发射自己的火星探测器。加拿大航天局表示,将授出为期6个月、价值25万美元的着陆或绕轨火星探测技术研发合同。加拿大航天局 相似文献
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8月4日,美国"凤凰"号火星着陆探测器从卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心发射升空,开始了它历时近10个月的飞向火星的旅程。在火星北极地区着陆后,"凤凰"号将通过挖掘并分析火星极区土壤样本以确定当地环境是否适合生物生存。 相似文献