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  • 深空通信:讓“星際呼喚”成現實

    當地時間8月4日,美國國家航空航天局(NASA)在網站上宣布,其與位于地球約200億公里的“旅行者2號”終于恢復了通信。此前,由于地面控制人員發出錯誤指令,“旅行者2號”指向地球天線的方向偏離原本位置2度,導致其無法正常與地球進行通信。 天線位置僅僅2度的偏差,為何就會導致“旅行者2號”與地球失聯?“旅行者2號”又是如何與地球恢復通信的?哪些技術可實現地球與深空探測器間通信?我國深空通信技術取得了哪些進展?帶著這些問題,記者采訪了相關專家。 天線偏差1.3度就會失聯 要解釋此次“旅行者2號”失聯的原因,首先要了解深空探測器與地球的聯絡方式。“和其他所有的深空探測器一樣,‘旅行者2號’是借助無線電載波上的調制信息與地面進行通信的。”中國科學院國家天文臺、中國科學院大學研究員平勁松表示。 無線電載波是電磁波的一種。1865年,英國著名物理學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋從理論上證明了電場和磁場能相互轉換,且電場與磁場的相互作......閱讀全文

    撞擊小行星?中國深空探測在規劃這些大事

      建設月球科研站,探測行星、彗星,防御小行星,探索太陽系邊際……在4月25日舉行的2023年“中國航天日”首屆深空探測(天都)國際會議上,與會專家透露了未來中國深空探測的多項規劃。  2030年有望建成月球科研站基本型  中國深空探測重大專項總設計師吳艷華在會上介紹,未來中國月球探測規劃的任務包括

    美為深空探測囤積放射性能源物質

       钚生產工作十分困難。所有人都想當然地以為它就在那里,并一直在那里。生活要比這更復雜一些。  橡樹嶺國家實驗室的一個“輻射室”,钚就在這里被制備。圖片來源:Alexandra Witze  Ken Wilson透過一扇黃色玻璃窗,凝視著另一邊的雜亂瓶子和化學設備。在這樣一個“輻射室”工作是Wil

    從月球到火星-深空探測走向宇宙更深處

      新年伊始,經過約38萬公里26天的飛行,嫦娥四號探測器成功在月背著陸。隨后,嫦娥四號著陸器與巡視器互拍圖像經“鵲橋”中繼星傳回,兩面五星紅旗在月球背面交相輝映。  傳回的圖片顯示,嫦娥四號巡視器“玉兔二號”在月背留下了兩道清晰的車轍。在探月工程總設計師吳偉仁看來,這段“足跡”意義非凡。他在接受媒

    國內外多個深空探測合作計劃揚帆起航

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499335.shtm4月25日,作為2023中國航天日系列主場活動之一,首屆深空探測(天都)國際會議在安徽合肥舉辦。會議以“合作共贏 飛向深空”為主題,見證了國內外多個機構之間的深空探測合作計劃。會上,國

    深空探測實驗室進入全面建設新階段

    面向世界航天科技前沿和國家航天強國戰略需求,國家航天局、安徽省、中國科學技術大學三方共建深空探測實驗室。近日,深空探測實驗室(天都實驗室)理事會第一次會議以視頻方式在北京、合肥兩地同步召開。會議審議通過理事會組成方案、實驗室章程、理事會議事規則等,標志著實驗室完成各項籌備工作,進入實質運行和全

    嫦娥二號深空飛越突破1000萬公里

      記者從北京航天飛行控制中心獲悉:1月5日23時46分,剛剛成功飛越探測圖塔蒂斯小行星的嫦娥二號衛星,在北京航天飛行控制中心的精確控制下,突破1000萬公里,這標志著我國深空探測飛行控制能力得到新的躍升。   據了解,與近地飛行器8萬公里、嫦娥一號衛星38萬公里的距離相比,此次1000萬公里是中

    深空科學城概念性設計規劃發布

    4月24日上午,在2023年“中國航天日”主場活動啟動儀式上,安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華發布了深空探測實驗室深空科學城概念性設計規劃。安徽省持續打造科技創新策源地,聚焦深空探測、量子科技、核聚變能源等關鍵核心技術領域,在國家科技創新格局中勇擔第一方陣使命。深空科學城規劃位于合肥“未來大科學城”

    湖南科大向“深海”“深空”要特色-今年將首發衛星

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506455.shtm8月8日,湖南科技大學與長沙天儀研究院簽訂全面戰略合作協議。據介紹,該校首顆衛星——“湖科大一號”衛星,將在今年12月26日前完成發射。這將標志著“湖科大星座”的開啟。 ???

    行星科學與深空探測前沿研討會在貴陽召開

      7月19日至22日,由中國科學院青年創新促進研究會地球化學研究所小組主辦,月球與行星科學研究中心協辦的“行星科學與深空探測前沿研討會”在貴陽召開。國內40家單位的150余名科研人員和研究生參加了會議。  此次會議設有月球探測與著陸地區地質背景、月球地質演化與返回樣品分析、地外資源就位提取與利用和

    中科院將與盧森堡共建深空探測研究實驗室

      中國科學院國家空間科學中心與盧森堡大公國經濟部日前在京簽署合作備忘錄,雙方一致同意,在盧森堡設立深空探測研究實驗室,圍繞太陽系資源探索和利用,開展深空探測任務協同設計和新技術研究等工作。合作備忘錄還對實驗室設立、運行、合作與知識產權等方面內容進行了界定,為推動雙方繼續開展實質性合作,將實驗室建設

    嫦娥二號到達150萬公里外深空

      據國家國防科技工業局消息,8月25日23時24分,嫦娥二號衛星上四臺10N推力器準時點火,經過約3分鐘工作,衛星受控進入距離地球約150萬公里遠的日地拉格朗日L2點的環繞軌道。我國成為世界上繼歐空局和美國之后第三個造訪L2點的國家和組織。   嫦娥二號環繞L2點的軌道是類似橢圓形的李薩茹軌道,

    向著星辰大海進發!深空探測實驗室將落戶新首鋼

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500131.shtm

    葉培建院士詳解我國深空探測“三步走戰略”

      深空探測已成為未來航天領域的主要發展方向之一。未來30年我國深空探測將如何布局?在9月16日召開的“2010年航天工程育種論壇”上,我國“嫦娥二號”衛星總師、總指揮顧問葉培建院士向大家勾畫了自己眼中的深空探測時間表:2013年探測火星,2015年探測金星,2025年實現首次載人登月。 

    在全球最深地下實驗室守候來自宇宙深空的信號

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517468.shtm

    科學家回信|胡森:探秘月球-開啟深空探索新紀元

    編者按:2023年5月起,“學習強國”學習平臺與中國科學報社聯合發起“科學家回信”活動,邀請廣大讀者向自己心中向往尊敬的科學家、科技工作者提問、留言。活動啟動后,“學習強國”“科學網App”收到了讀者的踴躍留言。我們精選了讀者史先振的提問,請中國科學院地質與地球物理研究所研究員胡森發出第五十八期手書

    中國測繪學會深空探測遙感測繪工作委員會成立

    據中國科學院空天信息創新研究院官網消息,依托該院建設的中國測繪學會深空探測遙感測繪工作委員會,2月8日在北京舉行成立大會。中國測繪學會深空探測遙感測繪工作委員會主要職能任務包括:圍繞國家重大戰略需求,開展深空探測遙感測繪科學論證和學術咨詢工作;組織深空探測遙感測繪學術交流活動;搭建深空探測遙感測繪科

    天宮二號與地面站完成空—地量子保密通信試驗

    記者從中國科學院獲悉,中國科學技術大學潘建偉院士科研團隊與中國科學院大學杭州高等研究院院長王建宇院士團隊,通過“天宮二號”和4個衛星地面站上的緊湊型量子密鑰分發(QKD)終端,實現了空—地量子保密通信網絡的實驗演示。相關論文近日刊登在國際學術期刊《光學》上。據了解,科研團隊通過高精度自動跟瞄系統與“

    光纖通信系統光空分交換和光波長交換的簡介

      光空分交換:一般采用光開關可以把光信號從某一光纖轉到另一光纖。空分的光開關有機械的、半導體的和熱光開關等。采用集成技術,開發出MEM微電機光開關,其體積小到mm。已開發出1296x1296MEM光交換機(Lucent),屬于試驗性質的。  光波長交換:是對各交換對象賦于1個特定的波長。于是,發送

    日本將發射能精確測量深空X射線的太空天文臺

      X射線成像和光譜任務(XRISM)將于8月28日在日本種子島航天中心由H-IIA火箭發射升空。該任務旨在觀察來自深空的X射線,并以前所未有的精度識別它們的波長。這將使研究人員更深入地了解從星系團如何形成到黑洞如何產生高能粒子噴流的天體物理現象。  XRISM是日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)

    中科院正制訂深空探測規劃-嫦娥三號載荷初樣研制

      中國科學院相關專家12月20日披露,該院正在研究制訂一個深空探測的長遠規劃,以推動中國航天事業有序、高水平發展。同時,嫦娥三號任務的有效載荷已經進入初樣研制階段。  中科院當天下午組織專家舉行座談會,學習胡錦濤在慶祝探月工程嫦娥二號任務圓滿成功大會上重要講話精神。中科院院士、探月工程高

    第二屆深空探測(天都)國際會議開幕

    9月5日,第二屆深空探測(天都)國際會議在安徽屯溪開幕。會議以“國際月球科研站 共商共建共享”為主題,國內外航天機構、科研單位、高等院校等專家學者,共同研討國際月球科研站合作建設的工程、技術、科學與人才培養等重大問題。安徽省委常委、常務副省長費高云,中國國家航天局總工程師李國平,深空探測實驗室主任兼

    穿越星空的連接,地面如何與深空探測器保持聯絡

    宇宙遙遠深空中的探測器(比如我國探月工程的嫦娥系列探測器,或即將發射的“天問一號”),是怎么與地球建立并保持聯絡的呢?這就需從“深空網”說起。航天器能夠順利發射,變軌,著陸,開展探測工作都是由深空測控系統默默地測控支持。該系統主要由航天器上的星載測控分系統、地面的深空測控站、深空任務飛行控制中心組成

    以色列月球探測器升空-深空探索迎來公私合營新時代

    月球北半球是“創世紀”號探測器的預計著陸點。圖片來源:NASA  2月22日,美國SpaceX公司的“獵鷹9號”火箭從卡納維拉爾角發射升空,將一款名為Beresheet(創世紀)的月球探測器送上太空。如果一切順利,探測器將于4月踏足月球表面并開展月球磁場實驗。  值得一提的是,“創世紀”號探測器是首

    致病細菌威脅宇航員健康-或成人類探索深空重大障礙

    科學家指出,發生突變的致病細菌可能會成為人類探索深空的一個重大障礙(圖片提供:NASA )   據美國國家地理網站報道,科學家指出,發生突變的致病細菌可能會成為人類探索深空的一個重大障礙。   科學家之所以這樣講,是因為無論宇航員在航天器發射時多么健康,他們體內都有可能攜帶致病細菌,比如大腸

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    量子通信:絕密的未來通信

      量子通信技術基于量子物理學的基本原理,克服了經典加密技術內在的安全隱患,是迄今為止唯一被嚴格證明是無條件安全的通信方式。為了拓展應用、與現有通信系統兼容以及大量減少成本,需對點對點的通信方式進行組網并充分利用經典通信設施。與此同時,量子克隆技術的出現也使得我們開始重新審視量子通信的安全性問題。量

    深空探測實驗室代表團參加第74屆國際宇航大會

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/509735.shtm10月2日,以“全球機遇與挑戰:給太空一個機會”為主題的第74屆國際宇航大會在阿塞拜疆首都巴庫舉行。記者從國家航天局探月與航天工程中心、深空探測實驗室獲悉,深空探測實驗室代表團參加本

    空間站交會對接任務更多:逐夢深空腳步更穩更遠

    2020年12月17日,嫦娥五號從月球采樣返回,微波雷達在距地球38萬公里的月球軌道執行交會對接任務; 2021年5月15日,天問一號探測器著陸遙遠火星,團隊新研制的相控陣敏感器首次實現地外天體著陸測量; 2021年,微波雷達先后執行貨運飛

    廣東:積極開辟量子科技、生命科學、深空深海深地等新賽道

      《中共廣東省委、廣東省人民政府關于深入實施創新驅動發展戰略加快構建全過程創新鏈的意見》印發。《意見》提出,打造關鍵核心技術發源地。  集中力量突破產業技術短板。持續推進省重點領域研發計劃,統籌布局重大專項(旗艦項目)和重點項目,著力解決產業鏈供應鏈上的“卡點”和“堵點”問題。大力推進“廣東強芯”

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