嫦娥二号任务取得基本成功

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2010年10月19日 09:03:32  来源: 文汇报 【字号大小】【留言】【打印】【关闭】



资料图片:10月1日18时59分57秒,搭载着嫦娥二号卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射。新华社记者李刚摄
2010年10月1日,我国嫦娥二号月球探测卫星升空。经过5天的飞行和首次近月制动,它于10月6日进入近月点100千米、远月点8000千米的大椭圆型绕月轨道。后又经过2次近月制动,于10月9日进入高100千米、周期117分钟的极月圆轨道,即最终的工作轨道,对月球开展多种科学探测。
继往开来
我国的探月工程分为三期:绕月探测、落月探测和采样返回探测。目前,绕月探测已由2007年10月24日发射的嫦娥一号月球探测卫星全部实现,对月球进行了全球性普查。我国现已开始实施二期工程,即落月探测,对月球进行区域性详查。从获取探测数据的直接性和丰富性的角度来看,软着陆探测和巡视勘察是其它探测形式所不能替代的。但它要突破一系列关键技术,从而进行更为详细的月表形貌与地质构造调查、月表物质成分和可利用资源调查、月球内部结构研究、日-地-月空间环境探测和月基光学天文观测。
由于探月二期工程需要攻克的关键技术多、技术跨度和实施难度大,为此经过反复论证决定,为了降低探月二期工程的风险,在发射我国首个月球着陆探测器嫦娥三号之前,我国先发射了嫦娥二号月球探测卫星充当开路先锋。它是探月二期工程的技术先导星,用于试验嫦娥三号月球着陆器的部分关键技术,积累相关经验,并在嫦娥一号任务的基础上深入开展月球科学探测和研究,所以嫦娥二号具有继往开来的重要作用,是探月一期和二期工程之间的桥梁。
总的来讲,嫦娥二号主要完成两类任务:一是对探月二期工程中所要应用的新技术进行试验验证,对未来的预选着陆区进行高分辨率成像;二是深化对月球的科学认知。嫦娥二号任务主要是试验直接奔月轨道发射、100千米近月制动、15千米变轨、高分辨率成像和X频段深空测控体制等关键技术,还验证紫外敏感器自主导航、高速数据传输、低密度奇偶校验码、降落相机和监视相机等新技术,为后续月面软着陆及深空探测任务奠定重要的技术基础。
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2010年10月19日 08:56:36  来源: 文汇报 【字号大小】【留言】【打印】【关闭】



□ 欧阳自远(中国探月工程高级顾问、中科院院士)
截至10月13日,嫦娥二号卫星已向地面传回了32G的科学探测数据。14日,嫦娥二号卫星与地面进行了天地通信链路测试。到15日,嫦娥二号上所有的有效载荷除CCD立体相机外已全部开机,按计划对月球进行深入探测。至此,有专家认为,嫦娥二号预定的主要任务已基本完成。在此重要节点,我们特约请专家就嫦娥二号的使命及其完成的任务做一介绍。
此前,媒体普遍报道我国嫦娥二号的主要任务是要突破六大关键技术,实现六大工程目标,如突破运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道的发射技术,试验X频道深空测控技术,验证100公里月球轨道捕获技术,验证100公里×15公里轨道机动与快速测定轨技术,对嫦娥三号任务预选着陆区进行高分辨率成像,等等。为什么要有这六个技术突破?作为二期工程的先导星,嫦娥二号卫星到底要先导什么?
两类工程目标
如果从探月工程二期系统地看嫦娥二号任务,可以将其工程目标概括为要实现两个目的。
第一类目标是对嫦娥三号运行过程的某些关键技术进行演练和验证。
根据嫦娥三号在月面软着陆之前的运行过程,嫦娥二号必须对嫦娥三号运行过程的某些关键技术进行演练和验证:一是突破运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道的发射与测控技术;二是由于嫦娥三号将从距离月面100公里位置开始调轨,因此嫦娥二号的运行轨道要采用100公里×100公里的极轨;三是由于嫦娥三号将从距离月面15公里处开始降落进入软着陆轨道,因此,嫦娥二号需要演习100公里×15公里的椭圆轨道的轨道机动与快速测定轨技术;四是为保证嫦娥三号降落时的快速测轨,在嫦娥二号运行期间要建立X频段测控系统。
第二类目标是测绘嫦娥三号预选着陆区——虹湾高分辨的精细地形地貌图。
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全球探月热潮:欧洲“智慧”率先升空
2010年10月19日 08:57:56  来源: 文汇报 【字号大小】【留言】【打印】【关闭】


进入21世纪以来,由于越来越多的国家或组织深刻地认识到,探测月球对政治、经济和科技等许多方面都有十分重要的意义,所以随着科技和经济的飞速发展,尤其对能源需求的日益加剧,欧洲、日本、中国、印度和美国先后成功发射了各自的月球探测器,并取得了大量科技成果,从而在全球掀起了探月热潮。
目前,因为近些年发射的大部分月球探测器都已完成了各自的任务而结束使命。另外,俄罗斯、英国和德国甚至韩国也将参与21世纪的第二轮探月热潮。

欧洲“智慧-1”探测器靠太阳能推进系统进入月球轨道
欧洲“智慧”率先升空
2003年9月27日,欧洲航天局成功发射了其第1个月球探测器——斯玛特-1(又叫智慧-1),这也是21世纪人类发射的第1颗月球探测器,拉开了人类探月的新序幕。
斯玛特-1的主要任务有两项:一是对月球进行研究和绘图,二是试验太阳电推进技术。该探测器携带了7台仪器,完成了预定的科学任务,并取得了大量成果。例如,首次清晰地观测到了月球表面的钙、镁等矿物质;绘制出了详细的月球元素和矿物分布图及月球表面的整体外貌图,使科学界第1次发现月球极地与赤道区域的许多不同地质构造,也让人类第1次发现月球北极附近存在一个“日不落”区域,那里有望成为建设人类定居点的理想场所;斯玛特-1获取的南极地图表明,那里有非常令人激动的科学和探测目标,而且处在月球车和人员可以到达的范围内。
不过,斯玛特-1的最大亮点是成功试验了太阳能电推进系统。它是世界第1个正式应用太阳能电推进系统飞向月球的空间探测器。太阳能电推进系统比目前的一般化学推进系统效率高10倍,具有节省燃料、工作时间长和振动小等优点。这一试验的成功为今后太空飞行中使用这种推力系统奠定了基础。
欧洲航天局2010年9月16日宣布,将在2018年向月球南极发射一个大型着陆器,它载有用于研究人类永久居住地点的漫游车,从而探测月面上的各种未知因素,并试验新技术,以便为未来载人登月做准备。
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