我国首次实现地月距离尺度卫星激光测距
【导语(yǔ)】近(jìn)日(rì),中(zhōng)国(guó)科(kē)学(xué)院(yuàn)宣(xuān)布(bù)了(le)一(yī)项(xiàng)重(zhòng)大(dà)科(kē)技(jì)突(tū)破(pò)。4月(yuè)23日(rì),其(qí)“地(de)月(yuè)空(kōng)间(jiān)DRO探(tàn)索(suǒ)研(yán)究(jiū)”先(xiān)导(dǎo)专(zhuān)项(xiàng)成(chéng)功(gōng)进(jìn)行(xíng)了(le)我(wǒ)国(guó)首(shǒu)次(cì)地(de)月(yuè)距(jù)离(lí)尺(chǐ)度(dù)的(de)卫星激光测距试验。此次试验通过DRO-A卫星与云南天文台1.2m口径望远镜的协同工作,实现了约35万公里距离的精确测量。该技术不仅标志着我国在深空测距领域的重大进展,还预示着未来地月及深空探索的更多可能性。科研团队将继续优化系统性能,巩固技术优势。
记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,近日(4月23日),中国科学院“地月空间DRO探索研究”A类先导专项通过DRO-A卫星单角锥反射器与1.2m口径望远镜地面激光测距系统,成功开展了距离约35万公里的卫星激光测距新技术试验,这是我国首次实现地月距离尺度的卫星激光测距。
DRO-A卫星激光测距回波信号截图
星载反射器采用大口径单角锥设计,攻克了微弧度级二面角控制、低温差镜体热控、速差匹配远场衍射设计技术,最大化提升了反射能力。地面激光测距系统通过优化望远镜指向精度和极微弱信号识别处理技术,成功捕获到DRO-A卫星反射器反射的激光回波光子。相关技术可支持我国地月乃至深空距离的高精度卫星测距和时差测量。
云南天文台1.2m口径望远镜
本次新技术试验由中国科学院空间应用工程与技术中心组织实施,上海天文台负责星载反射器研制、云南天文台负责地面激光测距系统研制、微小卫星创新研究院负责卫星平台研制。
单角锥激光角反射器
后续,科研团队将组织更多天文台站参与观测,继续提升测距系统性能,优化单角锥反射器设计,进一步巩固我国在地月空间探索领域的技术优势。
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