《DLR天文台将跟踪近地卫星和空间碎片》

  • 来源专题:重大科技基础设施领域知识集成服务平台
  • 编译者: 魏韧
  • 发布时间:2020-09-14
  • 伴随着新的研究天文台的建设,德国航空太空中心天文台(DLR)正在尽可能快速、精确和可靠的方式确定低地球轨道物体的性质和轨道。这对于未来的航天飞行至关重要,因为这是防止空间碎片和现役卫星等物体之间发生碰撞的唯一途径。

    德国航天太空中心技术物理研究所的研究和发展目标之一是利用专用激光器对轨道物体进行高精度距离测量。德国航空太空中心的研究人员还希望找到先前未知的轨道天体,并利用光谱分析尽可能准确地确定它们的特征,以帮助精确确定这些天体发出的光的波长组成。这将使研究人员能够识别物体的类型,除了它的轨道和旋转周期。

    新的研究天文台位于Empfingen创新园区,这台新的望远镜将能够监测轨道上更小的物体,并将大大推动这一研究领域的技术发展,其目标是探测、定位和识别十厘米或以下的物体。

    光学天文台的建设项目名称为MS-LART(多光谱大孔径接收器望远镜)。一面直径为1.75米的主镜将被安放在一座15米高的带有可旋转圆顶的建筑中。创新园区交通便捷,为斯图加特-维欣根的德国航天中心科学家提供了理想的研究条件。

    望远镜和大楼都将由Astro Systeme Austria公司(ASA)建造。该望远镜预计将在2020年12月首次捕捉到天文物体的光线,正式开幕仪式计划于2021年春季举行。德国航天中心研究天文台届时将成为欧洲同类天文台中最大的一个。德国航天中心和德国联邦经济事务和能源部共同投资了大约250万欧元。

    DLR研究人员的观测和测量将特别侧重于在400至2000公里高度上轨道运行的物体。这些近地轨道上的卫星数量正在急剧增加。从长远来看,将导致该区域空间碎片数量的大幅增加,威胁载人和非载人航天活动。据估计,到2020年代末,近地轨道上可能有大约有7万颗卫星和其他物体,特别是由数千颗卫星组成的巨型星群将大大增加这一数字。

  • 原文来源:https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2020/02/20200519_new-research-observatory-will-track-near-earth-satellites.html
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