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英亚体育官网-对话远在天边的“旅行者2号”无线电技术有绝招

2021-07-07
本文摘要:英亚体育,英亚体育官网,“航海者2号”无线电技术有一个独特的技巧。

“航海者2号”无线电技术有一个独特的技巧。据外媒报道,美国宇航局终于与沉寂了数月的“航海者2号”重新建立了联系。

沟通。工作人员使用位于澳大利亚堪培拉的测控天线 DeepSpaceStation43DSS-43 向航海者 2 号发送一系列指令。这是 DSS-43 自 3 月以来首次向“旅行者 2 号”发送信息今年。随后,美国宇航局报道称,“航海者2号”回复“你好”,确认已收到消息并顺利执行命令。

一般来说,科学家如何控制飞入深空的探测器?宇宙中有哪些因素会对无线电信号造成干扰?以后会不会有其他的测控方式?科技日报记者就此进行了采访。传输无线电信号以实现测控“控制深空探测器的方法。在地面上与控制高地球轨道卫星和地月空间探测器的基本技术方法相同。”中国科学院国家天文台研究员平劲松。

一般来说,能够跟踪方向的抛物面雷达一般用于在约定的无线电频段内接收卫星或探测器发回的数据信息和响应信息,并向卫星或探测器发送带有指令代码的无线电信号。在 NASA 的各种深空探测任务中,科学家们利用位于西班牙、加利福尼亚和澳大利亚的深空测控网络传输上行指令,接收下行通信响应信息,并测量探测器的飞行轨迹和状态。其中,位于澳大利亚的DSS-43测控天线建于1972年,直径76米。

它是全球深空测量中最大的无线电天线之一。元和控制网络。它可以工作在 2 至 4 GHz 的 S 波段频段。

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匹配的远程深空探测器进行通信。无线电有多个频段,科学家通常使用S、X和Ka频段来构建深空探测器与地面之间的通信通道。

由于地面雷达天线距离探测器太远,发送给对方的信号在途中损失太多,到达时信号会变得非常微弱。平劲松说,为了确保深空测控。对于连续性和通信质量,科学家们想了很多方法。

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例如,它们通常会大大增加雷达天线的发射功率,并使用比地球卫星地面站面积大数千倍的抛物面天线来聚焦辐射能量并接收信号。接收器在温度环境下工作,提高灵敏度,采用超高稳定性a。麦克风时钟获取相当稳定的电磁波信号的长期相频特性,实现与远程深空探测器的通信、测距、测速和测角、发射命令信号控制探测器的飞行状态等无线电和激光通信各有千秋。1977年发射的航海者2号已经航行了43年,它与地球的距离已超过180亿公里。

目前,测量和控制如此遥远的深空“信使”的唯一方法是通过无线电通信。据平劲松介绍,用于深空探测实验的激光通信技术最远射程约1亿公里,而地面无线电通信最大射程预计可达230亿至260亿公里。

如果使用类似于500米球面射电望远镜FAST的巨型装置。�平方公里。

er阵列射电望远镜SKA接收信号并使用新型大功率雷达。同时,卫星探测器采用更强的放射性同位素热电动力源,无线电通信距离可达1000亿公里。

在远距离传输中,无线电信号一方面会自然衰减,也会受到行星际空间中存在的大量等离子体的干扰。这些等离子介质会对无线电信号产生吸收、散射、扭曲和旋转以及时间延迟等干扰效应。

“通常,相同功率的发射雷达在S波段的范围比X波段要远得多,并且受到比低频L和UHF通信波段弱得多的行星际等离子体的影响。因此,S- “这个频段几乎是理想的。用于测量和控制的深空探测器的通信频段。

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”平劲松介绍,随着技术的发展,X波段和Ka波段越来越深。步伐通讯能力也在稳步提升。当向下探测数据需求量大时,对于太阳、火星、小行星带、木星、土星的探测,X波段辅助Ka波段深空探测器地面通信测控模式逐渐流行. �与无线电通信相比,激光通信虽然传输距离有限,但其优势在于通信容量和带宽大,可以满足地面通信大容量的需求。

同时,激光测距精度更高。以地月距离为例,激光测距精度为2-3厘米,微波测距精度为20-30厘米,两者相差一个数量级。“在未来的月面探测活动中,将采用激光与Ka波段无线电相结合的通信、测控一体化模式。

以获得更好的测控效果。”平劲松说。

编辑:张奥林。


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