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天问二号探测器“朋友圈”更新 中国人探索太空的脚步正迈得更大、更远
央视网· 2025-07-01 11:48
天问二号任务概况 - 天问二号探测器已在轨运行33天,与地球距离超过1200万千米 [1] - 国家航天局发布了探测器在轨获取的地月影像图,包括距离地球和月球各约59万千米拍摄的影像 [3] - 影像由窄视场导航敏感器拍摄,显示探测器功能性能良好,经地面科研人员处理制作完成 [3] 探测任务目标 - 任务计划通过一次发射完成对小行星2016HO3探测取样返回,再对主带彗星311P开展科学探测 [5] - 小行星2016HO3是人类发现的首颗地球"准卫星",与地球同步绕太阳公转,可能蕴含太阳系诞生初期的原始信息 [6] - 主带彗星311P同时具备小行星和彗星特性,打破天文学家固有认知,被称为"小行星带的'叛逆者'" [8] 任务技术挑战 - 需在微弱重力环境下实现直径仅41米且高速自旋的小行星稳定附着采样 [9] - 目标天体距离地球遥远,探测器需长期飞行,工作周期长 [10] - 存在测控信号延迟,对探测器自主控制、智能化水平及弹道设计等提出更高要求 [11] 探测器成像系统 - 搭载窄视场(长焦距)和宽视场(短焦距)相机,不同任务阶段使用不同相机 [14] - 配备分离式相机用于采样过程拍摄,另有固定角度相机,结合成熟与新技术 [14] - 科研人员预先设计镜头位置、景别和角度,需调整探测器姿态捕捉稍纵即逝的拍摄时机 [16][18] 任务实施特点 - 采取"边飞边探边决策"的探测思路应对目标信息不足的挑战 [9] - 任务包含小行星转移段、接近段、交会段等13个阶段,全程约十年 [12] - 每个阶段重要时刻将由各类相机记录,形成完整的探测过程影像资料 [12]
十年星际征程,要闯哪些关?
科技日报· 2025-05-30 09:20
天问二号任务概述 - 长征三号乙Y110运载火箭成功将天问二号探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道,开启小行星探测与采样返回之旅 [1] - 天问二号是我国首次实施行星际取样返回任务,计划对小行星2016HO3开展伴飞探测和取样返回,并飞至小行星带对311P主带彗星开展科学探测 [1] - 任务以采集小行星样品并返回地球作为成功标志,整个飞行过程包含13个飞行阶段,设计任务周期10年左右 [1] 科学探测目标 - 2016HO3小行星是地球的"准卫星",公转周期与地球接近,可能保留太阳系诞生之初的原始信息,对研究太阳系早期物质组成和演化历史具有极高科研价值 [2] - 311P主带彗星同时具有传统彗星物质构成特征和小行星轨道特征,探测该彗星能促进对小天体物质组成、结构及演化机制的探索 [2] - 探测器携带11台科学载荷,将对相关天体地貌、物质组分、内部结构、可能的喷发物以及轨道力学等方面开展研究 [2] 技术挑战 - 任务距离跨度大:2016HO3小行星距离地球约1800万至4600万公里,311P主带彗星距离地球约1.5亿至5亿公里 [3] - 目标天体特性存在未知,2016HO3小行星的自转速度、表面状态等具体情况尚存不确定性 [3] - 小行星微重力环境下采样难度大,2016HO3平均直径约41米,几乎是零重力且高速自转 [3] - 探测器需在复杂条件下完成稳定附着及采样,设计了3种采样方式应对不确定因素 [3] 任务时间节点 - 预计2027年底返回舱将小行星样品送回地球 [4] - 主探测器将继续飞行前往主带彗星311P开展后续科学探测 [4] 发射技术要求 - 长征三号乙运载火箭首次执行地球逃逸轨道发射任务,分离速度需超过约每秒11.2千米的第二宇宙速度 [5] - 火箭入轨速度偏差不能超过1米,否则可能带来百万公里级的误差 [5] - 采用迭代制导技术和末速修正技术确保入轨精度要求 [5]
小行星2016HO3 和主带彗星311P 天问二号探测目标如何选定?
央视网· 2025-05-29 11:51
天问二号任务概述 - 我国成功发射天问二号探测器 开启首次小行星探测与采样返回任务 深空探测迈出新步伐 [1] - 长征三号乙运载火箭将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道 飞行时间约18分钟 [1] - 任务周期约10年 预计2027年底完成小行星采样返回 后续开展主带彗星311P探测 [1] 任务技术细节 - 搭载11台科学载荷 旨在提升对小天体起源演化的认知 [3] - 通过优化轨道设计实现低能耗抵达采样 为后续311P探测奠定工程基础 [6] 探测目标选择依据 - 小行星2016HO3为地球准卫星 轨道稳定便于采样返回 具有工程可实施性优势 [3][4] - 主带彗星311P位于火星木星轨道间 探测可揭示小天体物质组成与演化机制 [4] 科学价值分析 - 2016HO3可能保留太阳系诞生初期的原始信息 对研究早期物质组成与演化历史具有关键价值 [7] - 双目标探测将系统性获取太阳系形成演化的活化石级数据 [3][4][7]