罗塞塔/菲莱致富彩票平台

2019-10-19 01:00 来源:未知
  • 名称:罗塞塔/菲莱彗星轨道卫星/登陆器
  • 制造商:EADS阿斯特里厄姆公司
  • 发射日期:2004年4月2日
  • 发射地点:法属圭亚那,库鲁
  • 轨道:太阳轨道,彗星轨道卫星(可变轨道)
  • 运载火箭:阿丽亚娜5G

更多阅读 “菲莱”登彗 飞来美图 欧航局证实彗星着陆器“菲莱”进入休眠 彗星着陆器菲莱主电池电量将耗尽 恐停止运转 人类探测器首次登陆彗星

罗塞塔项目导语:罗塞塔项目是什么意思?罗塞塔项目目标是什么?罗塞塔项目确定着陆器着陆点,人类终于要着陆彗星了!还有哪些罗塞塔项目内幕你不知道呢?罗塞塔项目简介罗塞塔彗星探测计划是欧洲空间局“视野2000”-奠基石(ESAHorizon2000cornerstone)计划旗下的探测任务,也是人类历史上首次围绕一颗彗星运行并在其表面着陆的探测器。罗塞塔项目耗资约13亿欧元,约合107亿人民币。罗塞塔项目目标罗塞塔飞船得整个项目的目标是在67P/Churyumov-Gerasimenko彗星上释放一颗着陆器。按照计划,这项太空登陆行动即将在2013年的11月份展开。罗塞塔探测器本体在2014年的1月份便已经被唤醒。罗塞塔项目飞船上还携带有一颗重约100公斤的小型着陆器,名为“菲莱”(Philae)。这是以埃及尼罗河中发现罗塞塔石碑的一座小岛的名字命名的。在2014年的11月份,这艘着陆器将会与母船分离,并使用特殊的“鱼叉”三足固定系统着陆彗星表面。这将是人类历史上首次着陆一颗彗星的表面。罗塞塔项目将会首次对一颗彗星进行持续的长期抵近观察。与此前彗星探测器的飞掠式观察不同,罗塞塔将首次跟随一颗彗星,观察它从休眠到活动的整个过程,并开展对比研究。着陆器“菲莱”上一共装备了11台设备,同时它自身则被搭载在罗塞塔飞船母体上。这个组合体于10年前发射升空。当开始实施计划时,这台100公斤重的登陆器将使用独特的鱼叉系统叉住彗星松散的表面并将自己固定在上面。彗星的引力太小,无法对探测器施加足够大的影响使其降落在其地表,因此必须采用这样的主动捆绑措施。罗塞塔项目近距离拍照罗塞塔项目罗塞塔项目11月份的着陆壮举CIVA设备的全称是“彗星红外与可见光分析仪”,是安装在菲莱着陆器上的科学载荷之一。CIVA设备本身包括多台仪器,其中CIVA-P包含7组微型相机,它们环绕着陆器的顶部排布,用于摄取着陆区全景图像,而CIVA-M则是红外/可见光显微成像仪/分光计,其作用将是对着陆区的地表样品的成分,结构以及反照率进行观测分析。10月7日拍摄的这张自拍照是菲莱着陆器的最后一次拍摄,此后在11月12日,菲莱将会与罗塞塔项目的罗塞塔探测器分离并准备着陆彗星。

结构特点使用情况

同时,科学界对地球上的生命到底来源于演变进化还是彗星、小行星撞击地球时留下的痕迹,仍然存在诸多争议。季江徽介绍,此次“罗塞塔”号长途跋涉释放“菲莱”探测器,将通过携带的不同仪器,搜集67P上水和有机物的痕迹。

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11月12日,“罗塞塔”彗星轨道飞行器从22.5千米的高空释放下“菲莱”。不幸的是,它落到了阳光不够充足的阴影中,无法为电池充电。“菲莱”最终在15日进入休眠。

有效载荷

  • 轨道卫星:紫外线成像分光计(ALICE),彗核无线电波探洲实验设备(CONSERT),彗星次级粒子质量分析仪(COSIMA),颗粒碰撞分析仪和尘埃收集器(GIADA),微型成像尘埃分析系统(MIDAS),“罗塞塔”轨道卫星微波设备(MIRO),光学、分光计和红外线远程成像系统(OSIRTS),“罗塞塔”轨道卫星离子和中子分析分光计(ROSINA),可见光和红外线热成像分光计(VIRTIS),“罗塞塔”等离子体组合仪器(RPC)。
    登陆器:明确稳定同位素成分轻元素确定与认识方法/托勒密实验设备(MODULUS/Ptolemv),阿尔法粒子与X射线分光计(APXS),全景和显微成像系统(CIVA,即彗核红外与可见光分析仪),彗星采样与成分实验设备(COSAC);微波发射彗核探测实验设备(CONSERT),表面与亚表面科学多用途传感器(MUPUS);表面电、震动与声学监测实验设备(SESAME);“罗塞塔”着陆器成像系统(ROLIS),“罗塞塔”着陆器磁强计与等离子体监测仪(ROMAP),样品与分发装置(SD2)。

最近,中科院紫金山天文台与中国空间技术研究院总体部合作研制生产的小行星采样一体化装置,通过了专家组验收评审。“将来,在小行星探测中,它会黏在探测器的外壁,跟卫星一起上天,落在小行星表面,通过地面发射的一些指令,进行原位探测。”季江徽说,“这套装置登陆小行星坚硬表面,和登陆彗星柔软表面相比,难度更大。”

使用情况

在去往67P/丘留莫夫—格拉西缅科彗星长达10年的旅程中,“罗塞塔”号一共将进行三次地球飞越(2005年3月4日、2007年11月13日和2009年11月13日)和一次火星飞越(2007年2月25日)。另外还将进行两次主带小行星飞越--于2008年9月5日飞越2867号小行星Steins,以及于2010年7月10日飞越21号小行星Lutetia。“罗塞塔”号将于2014年8月开始进入彗星轨道。在通过近日点之前,“罗塞塔”号将一直留在轨道中观测彗星的变化。

这次任务将于2015年12月结束。2014年11月,重量为100千克(220磅)的“菲莱”号登陆器将在大约1公里(0.6英里)的高度上释放,进行第一次彗核上的软着陆。“菲莱”号搭载9种实验设备,还装备一部钻孔取样/分发设备,这部设备将钻入地表20厘米(8英寸)以下的深度,采集样本并将它们送入加热室或送到显微镜观察。得到的数据将通过轨道卫星中继并传输到地球。

11月15日,在发回一系列数据后,欧洲航天局证实,“菲莱”由于电力不足已经休眠,与地球失去联系。在研究人员的最后命令中,控制者试图将其太阳能电池板置于更理想的位置,希望随着67P接近太阳和方向变化,更多阳光将照进它的电池板。

结构特点

“罗塞塔”号的外形呈立方体状,上部安装11种科学研究设备,而下部则是它的子系统。

中科院紫金山天文台研究员季江徽告诉《中国科学报》记者:“彗星是太阳系冰封的‘时间胶囊’。”彗星是太阳系内部行星形成过程中留下的冰质残留天体,由太阳系诞生初期的物质组成。由于它们自身温度极低,并置身于“天寒地冻”的宇宙空间,因此自太阳系诞生以来,彗星成分几乎不变。彗星“67P”诞生于46亿年前太阳系形成初期。

结构尺寸

  • 2.8米×2.1米×2.0米(9.2英尺×6.9英尺×6.6英尺)

  “罗塞塔”号是欧洲航天局组织的无人太空船计划,2004年发射,用以研究67P/Churyumov-Gerasimenko彗星。

在中国,也有一批“追星人”,他们正在逐渐走向世界小行星探测的前列。

中科院空间中心也在日地及太阳系行星空间环境探测研究领域开展了卓有成效的工作。例如,开展了太阳风与行星相互作用的研究工作。此外,空间中心也根据空间科学探测目标开展了诸多探测仪器的研发。据该中心空间环境探测研究室主任孙越强介绍,太阳风离子探测器、高能粒子探测器已在嫦娥一号/二号上成功应用;等离子体探测包、无线电掩星接收机等已在萤火一号火星探测器上搭载;瞄准中国自主火星探测,已完成等离子体、中性原子和能量粒子探测等关键技术攻关和关键部件研制。

在科学家看来,“菲莱”与彗星的亲密接触,创造了空间科学史上的多个“首次”。他们期待,利用“菲莱”获得的数据,刷新人类对太阳系起源的认识。

“罗塞塔”也不例外。该项目的主要目标是探索46亿年前太阳系的起源之谜,以及彗星是否为地球“提供”生命诞生时所必需的水分和有机物质。

“罗塞塔”号花费10年时间穿越太阳系,在今年8月最终接近目标时,旅行了65亿公里,最终在67P上登陆。一台样本分析设备的主要研究者、德国马普学会的Fred Goesmann表示,“菲莱”搭载的两台样本分析设备都能“嗅到”地表附近的气体,着陆时扇起的尘埃被吸进了仪器中。

打开冰封的“时间胶囊”

李磊向《中国科学报》介绍:“以前,人类曾经进行过飞越彗星的活动,但从来没有登陆彗星,这是第一次。”在李磊看来,此次计划巧妙的设计还将实现另外两个“首次”:“罗塞塔”探测器于2004年升空,十年中实现了首次与彗星伴飞;而伴飞中首次观测到彗星在太阳光照下的活动过程。

多年来,天文学家、空间科学家一直致力于通过探测小行星、月球、火星等天体上的水和有机物信息,获取太阳系形成及地球生命起源的相关证据。

尽管如此,在空间科学家看来,“菲莱”创造了空间科学史上的多个“首次”。

2012年12月,嫦娥二号卫星在距地球约700万公里远的深空,成功飞越“图塔蒂斯”小行星,实现我国首次对小行星飞越探测,并在国际上第一次拍下这颗小行星的光学图像。随后的研究结果揭示了该小行星的物理特性、表面特征、内部结构以及可能的起源等。

“菲莱”在登陆时出现大弹跳,表明彗星黑色尘土地壳、有机分子和冰比想象的更硬。打开彗星这颗冰封的“时间胶囊”,则有望为揭开地球生命起源之谜提供证据。

中科院空间科学与应用中心(以下简称“中科院空间中心”)太阳系探测研究室主任李磊指出:“研究彗星有助于认识太阳系形成的历史和演化过程。”

近日,在科幻电影《星际穿越》热映之际,欧洲航天局“罗塞塔”号彗星探测器搭载的登陆器“菲莱”在彗星“丘留莫夫—格拉西缅科”的彗核上成功登陆,完成现实版的“穿越”。

中国“追星人”

“菲莱”实现多个“首次”

专家解读菲莱:创造空间科学多个“首次”

按照惯例,欧航局将会把“罗塞塔”项目的数据全部公开。科学家们期待,利用“菲莱”获得的数据为空间科学创造更多“首次”。

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