嫦娥四号有些什么黑科技?为什么敢登陆月球背面?

星宇飘零2099


嫦娥四号在这次执行任务中体现出的黑科技本文认为主要是4项。一是“长征三号”乙大型三级液体捆绑火箭,这种世界上最先进的运载火箭之一,从1996年担负发射任务至2013年发射“嫦娥三号”月球探测器,将中国长征火箭系列的技术成熟度展现给世人,地球同步转移轨道卫星发射、一箭多星发射、深空探测器发射等航天项目积累的科技成果,催生了今天凌晨的黑科技。

二是印证了中国在轨道控制领域的黑科技。嫦娥四号未来的太空任务,都是在失重的环境下飞行,飞行器有自己特定飞行姿态要求,空间机动过程中受各种干扰,在空间的姿态角和姿态角速度方面都要预先精确赋值,才能保持嫦娥四号在绕月轨道上稳定地前行。如果需要实时调整飞行姿态,嫦娥四号也能变换姿态继续运行。这其中,就涉及到专门的控制力矩装置和姿态测量装置,需要有先进的控制指令,等等一切都是科技先进的产物,有了黑科技支撑,为什么不敢登陆月球表面呢?

三是先进的天体取样技术。我们都知道美军僵尸卫星利用机械臂修复故障或废弃卫星的技术,这项技术中国也掌握了,也是利用太空机械臂抓取卫星。这种技术,其实就可以应用在嫦娥四号月球车的月球表面取样研究,运用到的黑科技是太空遥感无人系统操作技术,这其中涉及机器人、太空岩石探测分辨、自动控制、空间通信、人机回路等多项了技术,没有浓厚的技术积累是根本拿不下来的。

四是先进的太空影像学技术。目前太空影像学资料,仍然是空间研究的主要资料。嫦娥搭载的高分辨率红外摄像机、光谱仪等也都是黑科技的代表,如何在月球的光照条件下拍摄出清晰的照片,让地面人员研究,如果利用有限质量的成像类载荷拍摄出高质量的月球表面照片,都是需要技术积累的。道理非常浅显,你用大炮长焦拍摄出远距离动感照片不是本身,用单反镜头达到这种效果,就是摄影技术,长焦的重量,与单反的重量,反映在空间科技领域,其实是更需要“斤斤计较”的。


军林天下


由于地月潮汐锁定效应,月球永远是正面对着地球,而且人类到目前为止发射的所有登月探测器的着陆点都在月球正面。因为在月球背面,通讯信号会被月球本身所阻挡。因此在嫦娥四号发射前,今年5月的时候,我国先发射了一颗名叫“鹊桥”的通讯卫星,“鹊桥”目前已经运行在环绕第二拉格朗日点的轨道上。所谓第二拉格朗日点是地球和月球的引力平衡点,这个点位于地月球心连线上靠近月球的一侧,距月球约6.5万公里。而“鹊桥”是世界上第一颗运行于地月第二拉格朗日点的通信卫星。地球发射出的通讯信号会经“鹊桥”中转再传输给到时候位于月球背面的嫦娥四号。

有了“鹊桥”的“牵线搭桥”,人类将实现月球探测器的首次月球背面登陆。

再来说说嫦娥四号所携带的仪器。

嫦娥四号不管是外形还是携带的科学仪器其实与嫦娥三号十分相似,两者都由一台着陆器和一台月球车组成。

着陆器中主要有四台仪器:着陆相机(LCAM)、地形地貌相机(TCAM)、低频射电频谱仪和月表中子及辐射剂量探测器。

月球车中也有四台仪器:全景相机(PCAM)、红外成像光谱仪(VNIS)、测月雷达(LPR)和中性原子探测仪(ASAN)。

其中着陆相机、地形地貌相机、全景相机主要用于拍摄着陆过程和着陆区附近的照片;红外成像光谱仪主要用于探测月球车沿途的矿物成分;测月雷达主要用于探测月球浅表层结构;低频射电频谱仪、月表中子及辐射剂量探测器、中性原子探测器则是利用月球背面得天独厚的天文环境进行探索性观测。

尤其是低频射电频谱仪,它一方面将充分利用月球背面无干扰的低频射电天文环境,填补0.1~40 MHz范围内的射电观测空白;另一方面还会与鹊桥中继卫星上携带的我国与荷兰合作研发的低频射电探测仪(NCLE)协同观测,互为验证和补充。

此外,嫦娥四号任务还将首次尝试建立月面微型生态系统,它将携带马铃薯种子及家蚕卵,验证动植物在月面太阳自然光照和低重力条件下的生长状况。


熊猫爱飞行


嫦娥四号是全球第一个敢于登录月球背面的人造飞行器,意义可见一斑。

一、通信障碍。由于月球被地球的潮汐锁定,使得月球自始至终只有一面对着地球,另一面始终隐藏在人类的视线外,月之暗面是无法与地球取得通信的,而此次嫦娥四号能够成功登陆月之暗面的关键正是由于我过研制发射的“鹊桥”通讯中继卫星,架起了登陆器和地球控制中心的桥梁。这在国际上还属于首次!

二、尖端探测设备。嫦娥四号搭载了低频射电频谱仪、月表中子及辐射剂量探测器、中性原子探测器等新式探测仪器,将填补0.1~40 MHz范围内的射电观测空白,帮助我们更深层的了解月球及其所处的天文环境,这也是为了我国日后载人登月创造条件。

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基准弹道


国家有实力了呗!


付祥526


有一个装置是用的核发电,然后利用了红外线避障和中性原子探测仪


siglo科技


通过前期发射的“鹊桥”中继星来与地面通信。


古惑仔8090


有中继卫星传输资料啊,怕啥


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