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第319章 世纪天文学三大提升(第1页)

在世纪,空间探测器对厘米级目标的就地探测(situdete)已成为行星科学、小行星采样及深空探索的重要技术。以下是一些关键任务和技术进展:

空间探测器(spaceprobe)是用于执行深空探测任务的无人航天器,能够飞越、环绕或着陆在其他天体(如行星、卫星、小行星、彗星等)上,进行科学观测、采样和实验。它们是人类探索太阳系和宇宙的重要工具,弥补了地面望远镜和载人任务的局限性。

空间探测器的分类

()按任务目标划分

行星探测器(paaryprobe):探测行星及其卫星,如火星探测器、金星探测器等。

例:nasa的“毅力号”火星车(perseverance,o)、esa的“金星快车”(venexpress,oo–o)。

小行星彗星探测器(asteroidetprobe):研究小天体的成分和演化。

例:日本的“隼鸟号”(hayaba,o)、nasa的“欧西里斯雷克斯”(osirisrex,oo)。

太阳探测器(arprobe):近距离观测太阳。

例:nasa的“帕克太阳探测器”(parkerarprobe,o)。

星际探测器(terstearprobe):飞向太阳系外。

例:nasa的“旅行者号”(voyar,–至今)。

()按探测方式划分

飞越探测器(fybyprobe):短暂飞越目标天体,如早期的“水手号”(arer)任务。

环绕探测器(orbiter):进入目标天体轨道长期观测,如“卡西尼惠更斯”(s,–o)。

着陆器巡视器(nderrover):降落在天体表面进行探测,如“嫦娥四号”(,o)、“好奇号”火星车(curiosity,o)。

采样返回探测器(sapereturnprobe):采集样本并送回地球,如“隼鸟号”(hayaba,oo)、“嫦娥五号”(,oo)。

世纪的重要空间探测器

()火星探测

“毅力号”(perseveranasa,o)

主要任务:寻找古代生命迹象,存储样本以备未来返回地球。

搭载“机智号”火星直升机(nuity),次实现地外动力飞行。

“天问一号”(tianduen,中国,o)

中国个火星任务,包括轨道器、着陆器和巡视器“祝融号”。

()小行星与彗星探测

“隼鸟号”(hayaba,jaxa,o)

从小行星“龙宫”采样返回,现有机物质和水合矿物。

“欧西里斯雷克斯”(osirisrex,nasa,oo)

从小行星“贝努”采样,o年返回地球。

()月球探测

“嫦娥四号”(,中国,o)

次在月球背面着陆,搭载“玉兔二号”巡视器。

“阿尔忒弥斯计划”(arteis,nasa,o+)

为载人登月做准备,包括“月球门户”(nargateduap>()太阳探测

“帕克太阳探测器”(parkerarprobe,nasa,o)

次进入太阳日冕层,研究太阳风和高能粒子。

“太阳轨道器”(arorbiter,esa,oo)

观测太阳极区,研究太阳磁场活动。

()星际探测

“旅行者号号”(voyar,nasa,–至今)

已进入星际空间,仍在传回数据。

“新视野号”(neduhorizons,nasa,o)

飞掠冥王星,现正探索柯伊伯带天体。

关键技术

自主导航(autonoonavigation):火星车、小行星探测器需自主避障和规划路径。

高分辨率成像:如“毅力号”的astcaz相机可拍摄d高清影像。

采样返回技术:如“隼鸟号”的弹射采样和“嫦娥五号”的月壤钻取。

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深空通信:依赖深空网络(dsn)进行远距离数据传输。

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