• 空間探測器

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    空間探測儀是一種無人駕駛航天器,與地球觀測衛星和太空望遠鏡不同,它被送往太陽系中一個或多個待檢查物體的旅程。 特別是對于飛往火星和金星以外目的地的航班,空間探測儀的飛行需要能夠進行較大的速度變化(deltav)。航向修正是在第一次測量航跡后在距目標不同距離處進行的。空間探測儀n的導航是在多普勒效應和信號傳播時間的幫助下進行的,其位置精度有時低于一米,速度低于每小時一厘米。 由于控制命令的信號傳播時...

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    空間探測器

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    空間探測儀是一種無人駕駛航天器,與地球觀測衛星和太空望遠鏡不同,它被送往太陽系中一個或多個待檢查物體的旅程。

    特別是對于飛往火星和金星以外目的地的航班,空間探測儀的飛行需要能夠進行較大的速度變化 (delta v)。 航向修正是在第一次測量航跡后在距目標不同距離處進行的。 空間探測儀n的導航是在多普勒效應和信號傳播時間的幫助下進行的,其位置精度有時低于一米,速度低于每小時一厘米。

    由于控制命令的信號傳播時間長,空間探測儀n必須有使其在一定程度上獨立于地面站的系統。 這尤其適用于位置控制以及軌道機動和觀測的順序控制。

    能量供應發生在空間探測儀上,主要通過太陽能電池向月球和內行星提供能量,這些太陽能電池由蓄電池緩沖。 用于飛往外行星的太空探測儀通常使用放射性核素電池供電,因為隨著與太陽的距離增加,太陽能電池板的效率越來越低。 然而,太陽能電池技術的進步甚至可以將太陽能電池的能量提供給木星附近的空間探測儀。

    空間探測器

    根據任務的不同,空間探測儀分為:

    • 飛越探測器 - 僅飛越天體沿途和附近進行觀察,然后再尋找另一個目標的探測器。
    • 軌道器 - 環繞天體運行的探測器,有時在拉格朗日點。
    • 著陸器 - 降落在天體上的探測器。 在軟著陸的情況下,探測器會減速并保持運行狀態。 在計劃硬著陸的情況下,探測器會未經檢查地撞擊地面并在此過程中被摧毀。 在這種情況下,我們談到了撞擊器。
    • 樣本返回 - 將來自天體的樣本、在太空中收集的粒子或準備好的樣本返回地球的探測器。

    足夠軟著陸的探測器或留在天體上并配備無源元件后向反射器的探測器的一部分用作測量點,并用于測量塵埃積累和大氣透明度

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