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分类:航空航天

[据俄新社2月27日报道] 俄罗斯联邦航天局表示,俄罗斯将于2005年3月开始投资模拟火星任务实验——火星-500。航天研究员和参加实验者将在一个模拟空间站进行一次火星载人任务模拟,为期500天。六名来自不同国家的人员将观察人类在模拟的长途飞行环境中的反应。(中国航天工程咨询中心 许红英)

【据英国守卫者网站2005年2月27日报道】 美俄科学家组成的研究小组正计划发射一种携带巨大薄晶片塑性太阳帆的探测器,这种太阳帆可捕获太阳光,就像快艇的风帆一样。这项技术是美国与俄罗斯两国多年合作的产物。这种探测器被称为“宇宙”-1,它将被设计成不用火箭即可飞越太空的探测器,并将可能成为太阳观测台网的先驱者。这种观测台可在太阳上空停留,以便提供具有破坏性电磁暴的早期预警。“宇宙”-1还可为遥远的太空站和行星探索队提供仪器设备。该探测器由8个15米的太阳帆构成,每个太阳帆的表面都涂有反射物质。探测器将从俄罗斯核导弹潜艇上发射。“宇宙”-1发射入轨后,其每个太阳帆都可单独移动,这样可以指挥飞船按预定方向飞行,最终到达更高的轨道。 (中国航天工程咨询中心 郭多娴)

[据《军事与航空航天电子学》杂志2005年2月刊报道] NASA光电子学专家们正在制订计划,欲建造一个使用绿色激光束的新型陆基全球网络,用于跟踪在轨卫星和对地球进行研究。这个网络称作卫星激光测距系统网络替代计划,它将替代现行的第三代移动激光测距系统。一名操作人员操作MOBLAS进行工作,SLR系统网络将被设计成连续自主运作。尽管MOBLAS的精度达几毫米,但NASA官员称现行系统已经达到了数据质量和数量的性能极限,然而,对精确跟踪数据的需求仍在增长。推动NASA此举的原因是联邦政府对卫星激光测距的运行和研究预算的长期下滑。有官员强调,新型SLR系统网络必将拥有较低的建造和运营成本。NASA戈达德航天飞行中心的专家正在评估一个称作SLR2000的原型系统,专家们说,最终被选定设计和建造未来SLR系统的承包商可能会使用原型系统的技术,或者提出一整套新系统设计。SLR2000系统是一种单光子探测卫星激光测距系统,使用了新开发的扇形微通道板基光电倍增管接收器和一个二极管注入式微芯片激光器。脉冲式激光以2kHz频率工作,激发出的激光脉冲传播覆盖望远镜10厘米出口孔径,有限的脉冲能量保障系统对人眼是安全的。系统还拥有信号识别软件算法,用于识别噪声中隐藏的信号。尽管SLR2000原型系统代表着超越过时的MOBLAS网络的一种实质性改进,但是目前原型系统仍十分复杂,尚未完全自动化,也缺少保障安全性的软硬件,以及足够的温度、电流和电压传感器。NASA官员们期待未来的SLR系统网络更先进、更廉价、模块化、易于升级,并且能够与中央设备进行实时通信。SLR系统网络必须能够测量位于高达22000英里地球同步轨道上配备直角反射镜(corner-cube retroreflector)的卫星。此外,新型网络必须能够日夜跟踪高达12000英里的所有在轨卫星,GPS卫星可能是例外。SLR系统网络将使用532纳米绿色激光、高效探测器和带通滤波器,这些与全球多数卫星激光测距系统相兼容。这种激光的波长与相对廉价的手持式激光指示器中使用的相同。但SLR系统网络激光不会对地面上的人类、动物或者飞行中的飞机造成伤害,因为这种激光在地面水平上相对较宽,只在卫星高度上聚焦到一个很小的点。未来基于激光的卫星跟踪网络也必须具有通过因特网自动进行卫星调度和数据处理的能力,具备让授权操作者登陆系统、运行系统的能力,具备多数自动化特征,遇到严重问题时,可安全自动关系系统。NASA官员还希望SLR系统网络便于升级,以适应下一代卫星激光测距系统,下一代激光测距系统能够和其他月球、星际和深空任务应答系统一样用应答模式运行,SLR系统还必须能够升级作为太空与地面激光通信链路中的地面终端使用。(中国航天工程咨询中心 钱其宇)

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