《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
相关报告
  • 《NASA新发射的卫星将跟踪地球的融化极点和消失的海冰》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:mall
    • 发布时间:2018-09-29
    • 全球气候变化现象显著:北极海冰正在消失,而格陵兰岛和南极洲的冰盖融化正在加速海平面上升。但近十年来,美国宇航局(NASA)缺乏一颗专用卫星来测量极地冰堆积的高度以及冰融化或滑入海洋时的坍塌情况。 9月15日,随着价值10亿美元的冰、云和陆地高度卫星(ICESat-2)的发射,上述问题即将得到解决。ICESat-1使用单个激光束,而ICESat-2具有三对平行光束,使其能够同时沿多个路径扫描(需要配对来计算给定轨道的斜率,这有助于避免在稍微偏移的返回通道识别出高度变化时冰的损失)。其分辨率也高得多:ICESat-1每150米沿着它的轨道读取一次读数,ICESat-2将每70厘米记录一次高度,每秒发射10,000次激光。频繁点火意味着每个脉冲相对较弱;为了捕捉微弱的反射,卫星使用一个小望远镜将光线射到敏感的真空管上,这些真空管可以探测到单个光子。 ICESat-2的首要任务是评估南极东部冰盖,即地球上最大的冰盖。科学家们想了解降雪、融冰和移动基岩是如何导致冰盖海拔发生微小变化的。此外,该卫星还将用来监测冰盖的边缘线。坍塌入海的冰川首先漂浮在基岩上并变成冰架,这些冰架很容易被温暖的海水熔化,导致边缘线在内陆撤退。由于南极洲基岩的碗状地形,冰川学家担心撤退会加速,且在反馈过程中,冰会暴露得更多,并导致冰层迅速坍塌。 在冰层开始随着潮汐上升和下降的点处,冰的坡度发生细微变化,边缘线显示出冰川表面。ICESat-2将每3个月检查一次。冰川学家Helen Fricker说:“我们会更好地了解冰层下方是否存在更温暖的水。” ICESat-2还将被用来测量高纬度森林的树冠高度,为气候科学家提供树木中储存碳的代用指标;而且,还可与CryoSat-2共同测量覆盖陆地和海冰的雪。由于激光从雪中反射,而雷达从下方的冰中反射,结合两颗卫星的测量值可以帮助调查人员分辨雪与冰。但首先,ICESat-2必须到达预定轨道,并达到所需的观测精度。 (傅圆圆 编译)
  • 《我国在白天完成地月空间卫星激光测距》

    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-04-30
    • 记者从深空探测实验室获悉,4月26日至27日,天都一号通导技术试验星成功完成白天强光干扰条件下的地月空间激光测距技术试验,在国际上首次打破地月空间卫星激光测距仅能在夜晚作业的时间限制,标志着我国在深空轨道精密测量领域取得技术新突破。 地月空间卫星激光测距,就是用激光测量地球与地月空间卫星之间的距离。由于地月空间尺度极大、卫星运动速度极快,对地月空间卫星进行激光测距相当于在万米外瞄准一根头发丝,并实施精密跟踪与信号捕获。白天受太阳光影响,微弱的卫星回波信号容易被淹没在强烈的背景噪声中,难以被准确识别和提取。所以,以往地月空间卫星激光测距只能在夜间无光干扰条件下进行。 此次,白天强光干扰条件下地月空间卫星激光测距试验的成功实施,有效拓展了该技术的可观测窗口,为技术应用提供了工程实践基础,有助于提升地月空间导航定位能力,将有力支撑国际月球科研站等后续深空探测重大工程任务论证与实施。