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嫦娥四號攜帶超長波干涉儀有效載荷 實(shí)現(xiàn)空間超長波雙星干涉測量
  • 發(fā)布日期:2018-05-22      瀏覽次數(shù):1326
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      5月21日5時28分,我國嫦娥四號中繼通信衛(wèi)星“鵲橋號”和搭載的兩顆微衛(wèi)星(龍江一號、二號)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射升空。“鵲橋號”將飛過月球,Z終到達(dá)地月拉格朗日L2點(diǎn),Z遠(yuǎn)距離地球約46萬公里。龍江一號、二號攜帶超長波干涉儀有效載荷,將在世界上實(shí)現(xiàn)空間超長波雙星干涉測量。哈爾濱工業(yè)大學(xué)是龍江一號、二號衛(wèi)星的總體單位,中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心是科學(xué)任務(wù)的提出單位和有效載荷研制及數(shù)據(jù)處理的承擔(dān)單位,中科院國家天文臺月球與深空數(shù)據(jù)接收站負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)接收。

       
      超長波干涉儀有效載荷正樣產(chǎn)品
       
      龍江一號、二號與火箭分離后將各自飛往月球,運(yùn)行在近月點(diǎn)約300km,遠(yuǎn)月點(diǎn)約9000km的大橢圓軌道上。它們之間的距離將在1km到10km之間變化,編隊(duì)飛行。超長波干涉儀的工作頻段為1MHz~30MHz。該頻段在無線電通信中稱為短波,是短波無線電通信和廣播,以及業(yè)余無線電愛好者的主要工作頻段。但在天文觀測中,這個波段屬于超長波,由于電離層的反射,以及大量自然(如閃電)和人為信號的干擾,在地面上無法用這個波段實(shí)施天文觀測。即使將探測儀放到電離層之外的地球軌道衛(wèi)星上,距離地球干擾信號源也仍然很近,來自宇宙的背景射電輻射信號仍將被淹沒在大量噪聲之中。因此,Z適合這個頻段觀測的軌道是月球軌道,且當(dāng)衛(wèi)星運(yùn)行到月球背面區(qū)域時。
       
      因此,超長波干涉儀將在月球背面進(jìn)行觀測,并通過兩個微衛(wèi)星在上開展超長波頻段的干涉實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中,將變化兩個微衛(wèi)星之間的距離,以獲得不同干涉基線的觀測數(shù)據(jù)。由于兩個微衛(wèi)星的編隊(duì)圍繞月球軌道旋轉(zhuǎn),其基線的方向也逐漸變化,在月球背面將獲得基線旋轉(zhuǎn)180度的效果。更進(jìn)一步,伴隨著地區(qū)/月球系統(tǒng)圍繞太陽旋轉(zhuǎn)以及軌道面的進(jìn)動,實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)將獲得各個方向和長度的基線測量結(jié)果,經(jīng)過圖像處理實(shí)現(xiàn)全天圖下的超低頻干涉測量結(jié)果。
       
      超長波干涉儀由可展開三正交偶極子天線、高穩(wěn)定接收機(jī)、數(shù)字處理單元以及星間通信、測距和時鐘同步一體化單元組成。其中,天線為空間中心和波蘭科學(xué)院合作研制,高穩(wěn)定接收機(jī)、數(shù)字處理單元以及星間通信、測距和時鐘同步一體化單元由空間中心研制。
       
      對于任何目標(biāo)的圖像,干涉測量的原理是在圖像的傅里葉變換域(空間頻率域)采樣。一旦按照Z小采樣間隔實(shí)施的測量點(diǎn)覆蓋了全部空間頻率域,就可通過做一次反傅里葉變換,獲得真實(shí)的目標(biāo)圖像。采用干涉測量在技術(shù)上的好處是,對固定不變的目標(biāo),可以分時進(jìn)行干涉測量,這樣就避免了采用直接成像時需要巨大孔徑天線在技術(shù)和可行性上的挑戰(zhàn)。
       
      龍江一號、二號任務(wù),正是基于上述原理,在兩顆微衛(wèi)星上分別攜帶了一臺超長波射電干涉儀,在空間形成一個可變基線的二元干涉儀系統(tǒng),通過兩顆微衛(wèi)星的相對運(yùn)動,分時采樣形成空間頻率域各種長度和方向的干涉基線。這次實(shí)驗(yàn)的成功將為下一步采用多個微衛(wèi)星,效率更高的編隊(duì)方案,更短的時間內(nèi)完成采樣覆蓋,獲得全天超長波背景圖奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
       
      科學(xué)背景
       
      獲得超長波宇宙背景輻射的分布,甚至是小區(qū)域的輻射分布,在科學(xué)上意義都十分重大,是宇宙形成和演化研究領(lǐng)域的重大前沿。宇宙從大爆炸瞬間到*代恒星、星系形成之間有一段黑暗的時代。這是因?yàn)樵谶@段時間里,宇宙中到處分布的只有中性的氫原子,不發(fā)光,這一時期大致延續(xù)了幾十萬到數(shù)億年的時間。1944年,荷蘭天文學(xué)家范德胡斯特首先提出可以在銀河系中可以觀測到星際氫原子的21厘米波長譜線。其機(jī)理是圍繞氫原子旋轉(zhuǎn)的那個電子會出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)方向的跳變,比如從左旋變?yōu)橛倚?,并伴隨著這個跳變輻射出一個1.42GHz(波長為21厘米)的射電脈沖。后來他在一段充滿中型氫的封閉波導(dǎo)中測到了這個輻射??梢韵胂?,如果宇宙中充滿了大量的中性氫,那么當(dāng)時一定會有其中許多向外輻射1.42GHz的電磁波。也就是說黑暗時代是相對可見光而言,對射電波段并不黑暗。經(jīng)過137億年的演化,這個大爆炸之后產(chǎn)生的中性氫輻射源已經(jīng)彌漫在整個宇宙之中,并隨著宇宙的逐漸膨脹,以高速相互遠(yuǎn)離而去。當(dāng)時的1.42GHz的射電頻率經(jīng)過多普勒效應(yīng),已經(jīng)降低為1MHz~30MHz頻段。如果能夠在這個頻段對宇宙進(jìn)行觀測,我們就可以補(bǔ)齊宇宙演化過程中Z后一個沒有被觀測過的階段的圖譜,進(jìn)而更深刻地理解從中性氫到*代恒星出現(xiàn),宇宙是怎么分布和演化的,回答許多現(xiàn)在還不知道的,僅僅是猜想的科學(xué)問題。
       
      (原文標(biāo)題:月球軌道超長波射電干涉儀任務(wù)發(fā)射成功)
      文章鏈接:儀表網(wǎng) http://www.ybzhan.cn/news/detail/70458.html