Acerca de Chang'e-1
Importancia
A las 18:29 del día 24, después de que el satélite y el cuerpo del cohete se separaron con éxito, el satélite Chang'e-1 entró en una órbita supergeosincrónica con un perigeo de 205 km, un apogeo de 50.930 km y un período de 16 horas. Después de que el satélite "corra" en esta órbita una vez y media, se espera que realice su primer cambio de órbita el día 25 por la tarde. Tras el cambio de órbita, el perigeo de la órbita del satélite se incrementará hasta unos 600 kilómetros de la Tierra. Después de que el satélite se separa del vehículo de lanzamiento, se requieren cuatro cambios de órbita para acelerar gradualmente hasta la velocidad de entrada de la órbita de transferencia Tierra-Luna. Cada aceleración del perigeo solo toma unos minutos y las instrucciones deben enviarse al satélite en poco tiempo. El motor del satélite debe responder con precisión; de lo contrario, el satélite podría volar en otras direcciones.
Posición
A las 17:55 del día 25, el Centro de Control Aeroespacial de Beijing implementó con éxito el primer control de órbita del satélite Chang'e-1. Este cambio de órbita se realizó cuando el satélite se movió al apogeo, y los tres cambios de órbita posteriores se realizaron todos en el perigeo. ¿Por qué se eligió el primer cambio de órbita en el apogeo?
Zhang Bo del Instituto de Investigación de Tecnología de Comunicaciones y Seguimiento de Beijing es el diseñador jefe del sistema TT&C del proyecto de exploración lunar y participó en el diseño general de la solución de comunicación TT&C del satélite Chang'e-1. Dijo que cuando los satélites realizan control de órbita, generalmente lo hacen en el perigeo y el apogeo, lo que puede ahorrar en la mayor medida el combustible que transporta el satélite. El primer cambio de órbita del satélite Chang'e-1 se realizó en el apogeo, con el objetivo de elevar la altitud orbital del perigeo.
"Sólo cambiando la órbita en el apogeo se puede aumentar la altitud orbital del perigeo". Zhang Bo dijo: "De manera similar, para cambiar la altitud del apogeo, debemos implementar cambios de órbita en el perigeo. Aumentamos la Altitud del perigeo del satélite. Después del primer cambio de órbita, se aumentará el tiempo de seguimiento y medición de la nave de medición dispuesta cerca del perigeo, lo que es beneficioso para monitorear el proceso de cambio de órbita porque cuanto más alto esté el satélite desde el suelo, más alto será el tiempo de seguimiento y medición. mayor será el tiempo de seguimiento y control de la estación de medición y control y de la nave. Esto ha sentado una base sólida para los tres cambios de órbita de perigeo posteriores".
Zhang Bo dijo que de acuerdo con la medición y el control. Según el plan, el satélite Chang'e-1 realizará su primer cambio de órbita de perigeo el 26 de octubre de 65438. Tras el cambio de órbita, el satélite entrará en una órbita con un apogeo de 71.400 km y un período de 24 horas. Tras el segundo cambio de órbita de perigeo, el satélite entrará en una órbita alrededor de la Tierra con un apogeo de 121.700 km y un período de 48 horas. Durante el tercer cambio de órbita de perigeo, el satélite entrará en la órbita de transferencia Tierra-Luna y se embarcará en un viaje de cinco días hacia la Luna.
Según la primera ley de las tres leyes del movimiento planetario de Kepler: todos los planetas tienen órbitas elípticas y el sol está situado en un foco de la elipse. En coordenadas polares con el sol S como polo y la dirección del perihelio SP como eje polar, la trayectoria del planeta con respecto al sol es una elipse PP 1p2p' 1p', y PSP' = 2a representa el eje mayor de la elipse. . Esta ley también se aplica a los sistemas satelitales. Al ser una órbita elíptica, por supuesto hay lugares más cercanos y más alejados de la Tierra. Por lo tanto, el objeto volador más lejano en una órbita elíptica (desde la Tierra) es el apogeo, y el más cercano es el perigeo.
Lejos de la Tierra
Después del lanzamiento, el satélite Chang'e-1 orbitará la Tierra cinco veces en cinco días. La primera etapa consta de tres círculos, cada círculo dura 16 horas, la segunda etapa es un círculo cada 24 horas y la tercera etapa es un círculo cada 48 horas.
Aproximadamente un día después de que el cohete ponga el satélite en órbita, la orden se inyecta en el suelo, encendiendo el motor principal del satélite para cambiar de órbita y elevando el campo cercano a unos 600 kilómetros, de modo que la velocidad del satélite es relativamente reducida al pasar sobre la estación de medición y control, lo que facilita el control posterior. Los encendidos segundo, tercero y cuarto se utilizan para cambiar de órbita y acelerar continuamente el satélite: el propósito de estos tres cambios de órbita es acelerar. Cada vez que cambia de órbita, la velocidad del satélite aumenta un poco. Después de tres acumulaciones, el satélite acelerará a una velocidad mínima de 10.965.438+06 km/s o más para entrar en la órbita de transferencia Tierra-Luna y volar a la Luna.
Después de 10 años de deliberaciones, finalmente se determinó que todo el proyecto de exploración lunar de mi país se divide en tres etapas: "girar en círculos", "abajo" y "regreso".
1) La primera fase del proyecto de órbita lunar lanzará el satélite de exploración lunar "Chang'e-1" en 2007 para detectar el entorno de la superficie lunar, el terreno, las formas del relieve, las estructuras geológicas y los campos físicos.
2) La segunda fase del proyecto está prevista entre 2007 y 2010. El objetivo es desarrollar y lanzar una nave espacial para aterrizar en la luna mediante un aterrizaje suave para su detección. El plan específico es utilizar vehículos patrulla y robots autónomos para aterrizar de manera segura en la superficie lunar para detectar la composición de rocas y minerales del área de aterrizaje, medir el flujo de calor y el ambiente circundante en el lugar de aterrizaje, realizar fotografías de alta resolución y La detección del sitio o el análisis de muestreo de rocas lunares y proporcionan una base para futuras investigaciones. La selección del sitio de la base lunar proporciona parámetros químicos y físicos de la superficie lunar.
3) La tercera fase del proyecto está prevista entre 2011 y 2020, con el objetivo de realizar estudios de patrulla lunar y devolver muestras. En la etapa inicial, la atención se centró principalmente en desarrollar y lanzar un nuevo vehículo de patrulla lunar de aterrizaje suave para patrullar la zona de aterrizaje. En el último período, después de 2015, se desarrollaron y lanzaron una pequeña cápsula de retorno de muestreo, un taladro de roca lunar, un muestreador lunar, un manipulador robótico, etc. , recopiló muestras clave y regresó a la Tierra para inspeccionar el área de aterrizaje, proporcionando datos para el siguiente paso de la exploración lunar tripulada y la selección del sitio para establecer un puesto de avanzada lunar. La finalización de este proyecto llevará la tecnología aeroespacial de China a un nuevo nivel.
10 puntos clave en el proceso de alunizaje
65438+A las 18:05 del 24 de octubre, en Xichang, conocida como la "Ciudad natal de la Hija de la Luna", el Chang'e -1 satélite El cohete portador Gran Marcha-3A despegó con éxito y "Chang'e" comenzó su viaje a la luna.
Durante el largo viaje del satélite Chang'e-1 hasta la Luna, a 380.000 kilómetros de distancia, fueron necesarias una serie de acciones de gran complejidad y riesgo.
"Si los 10 vínculos clave, desde el lanzamiento del satélite hasta el análisis final de los datos, se pueden completar con éxito, la primera exploración lunar de China será un éxito total." Luan Enjie, comandante en jefe del proyecto de exploración lunar de China, explicó en una entrevista con la agencia de noticias Xinhua.
Entonces, ¿a qué se refieren estos 10 puntos conjuntos?
Conjunto 1: Lanzamiento
Fue el cohete portador Gran Marcha 3A conocido como el "cohete medalla de oro" el que lanzó el satélite Chang'e-1 al espacio.
A lo largo de la historia de la exploración lunar humana, en las actividades de exploración lunar de los Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX, los fallos de detección debidos a fallos de los vehículos de lanzamiento representaron una gran proporción. Por tanto, la alta fiabilidad del vehículo de lanzamiento es un requisito previo necesario para garantizar el éxito de la exploración lunar.
Este lanzamiento es el decimoquinto lanzamiento del cohete portador Gran Marcha-3A. Hasta el momento, la tasa de éxito en el lanzamiento de este tipo de cohetes es del 100%. Anteriormente, el vehículo de lanzamiento Gran Marcha-3A y la ampliamente utilizada plataforma satelital Dongfanghong-3 se han "casado" muchas veces, y cada vez fue un completo éxito. Es perfecto utilizar un "Hércules" de este tipo para sostener el satélite Chang'e-1 desarrollado en la plataforma satelital Dongfanghong-3.
Entre los tres sitios de lanzamiento espacial existentes en mi país, solo el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang tiene la capacidad de lanzar cohetes de alto empuje como el Long March 3A. Tiene una latitud baja, una gran altitud y es agradable. clima y transporte conveniente. Es un lugar ideal para lanzar varios satélites en órbita geosincrónica.
Punto de unión 2: Entrar en órbita
Si el satélite puede entrar con precisión en la órbita prevista es un indicador importante de si el lanzamiento es exitoso.
Cuando el cohete portador Gran Marcha-3A lanza el satélite Chang'e-1, primero enciende la primera, segunda y tercera etapas para enviar el satélite a la órbita terrestre baja, y luego se desliza en la baja -Órbita terrestre durante un periodo de tiempo.
1249 segundos después del despegue, el cohete de tercera etapa se encendió por segunda vez; 1373 segundos, el motor de encendido de segunda etapa del cohete de tercera etapa se apagó. A los 1473 segundos, la flecha estrella se separó con éxito. El satélite Chang'e-1 entró en una gran órbita elíptica con un perigeo de unos 200 kilómetros, un apogeo de unos 51.000 kilómetros y un tiempo de operación de 16 horas, convirtiéndose en un satélite en órbita alrededor de la Tierra.
Punto conjunto tres: cambio de órbita
Después de que el satélite Chang'e-1 voló una vez y media en órbita durante 16 horas, en la tarde del 25 de octubre de 2010, el El comando se inyectó en el suelo y el ajuste en el satélite El motor comienza a encenderse. Unos 4 minutos después, el motor principal con un empuje de 490 Newtons se encendió y cambió su órbita, elevando el perigeo de la órbita del satélite a unos 600 kilómetros de la Tierra.
En la tarde del 26 de octubre de 65438, cuando el satélite alcanzó nuevamente el perigeo, el motor principal del satélite se encendió nuevamente y el enorme empuje elevó el satélite a una órbita de 24 horas.
Después de tres rondas de órbita de 24 horas, el motor principal del satélite se encendió por tercera vez y se llevó a cabo el segundo cambio de órbita de perigeo. El satélite Chang'e-1 entró en el 48-. órbita horaria. Este momento ocurrió alrededor de las 10 del 29 de octubre.
Estos cambios de órbita son acelerados por los motores del satélite. En teoría, se puede lograr un único cambio de órbita, pero para aprovechar al máximo el combustible y facilitar el control terrestre, los científicos irán desglosando gradualmente el cambio de órbita.
Conjunto 4: Rumbo a la Luna
Después de siete días de "calentamiento" en tres órbitas elípticas, el satélite Chang'e-1 volará oficialmente a la luna.
El 365438 de junio + 31 de octubre, cuando el satélite volvió a alcanzar el perigeo, se encendió el motor principal. En apenas unos minutos, la velocidad del satélite aumentó a más de 10,95438+06 km/s. entró en la órbita de transferencia Tierra-Luna. El sobrevuelo lunar acaba de comenzar en serio.
Hay tres ventajas en que el satélite Chang'e-1 elija este método para volar a la Luna: en primer lugar, puede garantizar que la pérdida de gravedad se controle por debajo del 5 % y en segundo lugar, se pueden maniobrar múltiples perigeos; en la misma área, lo que favorece el monitoreo terrestre. En tercer lugar, se puede organizar una órbita de 24 horas, lo que puede resolver fácilmente el problema del retraso en la fecha de lanzamiento;
Punto conjunto 5: Corrección
El satélite Chang'e-1 necesita volar durante unas 114 horas en la órbita de transferencia Tierra-Luna, es decir, la distancia desde la órbita terrestre a la órbita de la Luna.
En la historia de las actividades de exploración lunar humana, ha habido muchos accidentes en los que las sondas no lograron capturar la luna y se perdieron entre las estrellas. La mayoría de estos accidentes fueron causados por una actitud y un control de velocidad incorrectos de los satélites. durante el vuelo de. Si el error de velocidad del satélite en el perigeo de la órbita de transferencia Tierra-Luna es de 1 m/s, o el error de altitud es de 1 km, entonces se producirá un error de posición de varios miles de kilómetros durante el vuelo cerca de la Luna.
Durante su vuelo a alta velocidad, el satélite Chang'e-1 debe cambiar su órbita a mitad de camino bajo comando desde tierra. En términos generales, se requieren al menos dos modificaciones, la primera vez dentro de un día después de ingresar a la Órbita de Transferencia Tierra-Luna, y la segunda vez dentro de un día antes de llegar a la luna. Estas instrucciones fueron emitidas por el Centro de Control de Vuelos Espaciales de Beijing.
Punto de conexión 6: Frenado
165438+ Alrededor del 5 de octubre, cuando el satélite Chang'e-1 alcance una posición a 200 kilómetros de la luna, necesitará desacelerar y frenar, es decir, "frenar".
Sólo así podrá ser capturado por la gravedad de la luna y convertirse en un satélite que vuela alrededor de la luna.
Este es un paso importante en la órbita de la Luna: si el "freno" llega tarde, el satélite golpeará la Luna; si el "freno" llega temprano, se desplazará hacia el espacio. El éxito del "frenado" depende de si la posición del satélite y el vector de velocidad son correctos en ese momento. Después de repetidas comprobaciones y cálculos, los científicos chinos solucionaron este problema técnico.
Punto conjunto 7: Orbitando la Luna
La primera frenada del satélite Chang'e-1 en los últimos meses será a las 11.11:25 del 5 de octubre, desde la Tierra-Luna. órbita a 12 horas de órbita lunar. A partir de este momento, el satélite Chang'e-1 se convirtió en un auténtico satélite en órbita lunar.
165438+ Alrededor del 6 de octubre, el satélite Chang'e-1 frenó por segunda vez en los últimos meses, reduciendo aún más su velocidad. El satélite entró en una órbita de 3,5 horas y operó en esta órbita siete veces.
165438+ Alrededor del 7 de octubre, el satélite Chang'e-1 frenó por tercera vez en los últimos meses y entró en la órbita polar lunar durante 127 minutos. Ésta es la órbita de trabajo de los satélites que vuelan alrededor de la Luna. La órbita es circular y se encuentra a 200 kilómetros sobre la superficie lunar.
En este momento, el satélite Chang'e-1 enviará de vuelta a la Tierra 30 canciones seleccionadas mediante votación pública.
Punto conjunto 8: Detección
Una vez establecida la órbita lunar, las "ocho armas" que porta el satélite Chang'e-1 comenzarán a mostrar sus talentos y a llevar a cabo intensos y un trabajo intenso para lograr los cuatro principales objetivos científicos.
Si no ocurre nada inesperado, la cámara estéreo CCD que lleva el satélite puede enviar la primera fotografía de la luna a finales de noviembre, lo que es una señal importante del éxito de la órbita lunar.
El espectrómetro de imágenes de interferencia, el altímetro láser y la cámara estéreo CCD lograrán conjuntamente el primer objetivo científico, que es obtener una imagen tridimensional de la superficie lunar mediante el espectrómetro de rayos gamma y el espectrómetro de rayos X; Trabajarán juntos para analizar la superficie lunar. Contenido y distribución de elementos y tipos de materia.
El detector de microondas utilizado para la exploración lunar por primera vez detectará el espesor del suelo lunar y la cantidad de recursos de helio-3 el sistema de detección del entorno espacial compuesto por detectores de partículas solares de alta energía y energía solar; Los detectores de iones de viento utilizarán la captura continua de protones, electrones e iones para detectar el entorno espacial "Tierra-Luna" dentro de un rango de 40.000 a 400.000 kilómetros.
Conjunto 9: Transmisión
Según un dicho popular de los científicos, esta vez le compré a Chang'e un "boleto de ida". Entonces, ¿cómo transmite el satélite Chang'e-1, que nunca ha regresado, datos de detección a la Tierra desde 380.000 kilómetros de distancia?
El satélite Chang'e-1 lleva dos antenas transmisoras: una es una antena direccional, que siempre está dirigida hacia la antena receptora en la tierra; la otra es una antena omnidireccional, es decir, una antena con; sin dirección fija.
La enorme atenuación espacial y el retraso temporal aumentan en gran medida la dificultad técnica de recibir datos de exploración lunar en tierra. El sistema de aplicación terrestre ha construido especialmente dos antenas de gran diámetro llamadas radiotelescopios: una en Miyun, Beijing, con un diámetro de antena de 50 metros; otra en Kunming, Yunnan, con un diámetro de 40 metros.
Dos antenas de gran diámetro, como un par de ojos enormes, están siempre observando cada movimiento del satélite Chang'e-1 y recogiendo toda la información transmitida por el satélite.
Punto de conexión 10: Investigación
Los datos obtenidos por el satélite Chang'e-1 después de atravesar innumerables dificultades y obstáculos son muy valiosos. La posibilidad de utilizar plenamente estos datos determinará el valor de las actividades de exploración lunar.
Los datos transmitidos a tierra se enviarán a la sede del sistema de aplicaciones terrestres en Beijing para su preprocesamiento. El sistema de aplicación terrestre organizará a más científicos y técnicos para realizar más investigaciones y procesamiento de los datos preprocesados para obtener los últimos resultados de investigación o descubrimientos científicos.
La Administración Nacional del Espacio anunció que muchos de los datos obtenidos por el satélite Chang'e-1 se divulgarán en su totalidad para que científicos de todo el mundo los investiguen y los compartan. Chang'e, originaria de China, hará su propia contribución a la industria aeroespacial de la humanidad.
Reacciones en todos los ámbitos de la vida
Aunque fue 48 años, 9 meses y 22 días más tarde que el primer satélite de exploración lunar del mundo, el "Moon 1" de la antigua Unión Soviética, Comenzó la misión espacial de China El proyecto de exploración lunar, un nuevo capítulo en la era de la exploración del espacio profundo, todavía atrae una amplia atención de la comunidad internacional. Tras el lanzamiento del satélite de exploración lunar "Chang'e-1", los medios extranjeros comentaron inmediatamente al respecto.
Associated Press: China ha dado su primer paso en la luna.
Después de que el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang anunciara que el satélite y el cuerpo del cohete se separaron con éxito, Associated Press publicó inmediatamente un informe sobre "China lanzó con éxito un satélite de exploración lunar": "China lanzó con éxito su primer satélite de exploración lunar". satélite de exploración, dio el primer paso en un ambicioso plan de 10 años para enviar un módulo de aterrizaje a la luna y regresar a la Tierra imágenes transmitidas por la televisión estatal china del despegue..."
Reuters: " Chang'e" Prepárate para el alunizaje.
La agencia británica Reuters publicó un comentario el día 24, diciendo que con sueños espaciales, progreso tecnológico y entusiasmo patriótico, China lanzó su primer satélite de exploración lunar: "Chang'e 1". El artículo decía que el proyecto de órbita lunar "Chang'e-1" era la primera actividad de exploración espacial de China y estaba en preparación para el vehículo lunar de 2010 y los planes posteriores de aterrizaje lunar.
AFP: Marca la mejora del estatus global de China.
AFP publicó un artículo el día 24 diciendo que el primer lanzamiento de un satélite de exploración lunar por parte de China marcó la mejora del estatus global de China.
El portavoz de la Agencia Espacial Europea, René Ostlinke, dijo que la carrera por la exploración de la Luna se está desarrollando gradualmente y que Estados Unidos también se está preparando para reactivar el programa de exploración lunar con el objetivo de establecer una base lunar permanente para la exploración de Marte.
Agencia de Noticias de Vietnam: Un hito en la historia de la exploración espacial de China
La Agencia de Noticias de Vietnam publicó un artículo el día 24 que decía: “China ha dado el primer paso de una triple plan de exploración lunar de fase. Un nuevo hito en la historia de la exploración espacial..."
Chosun Ilbo: Haciendo realidad el sueño del milenio del pueblo chino
El día 24, el comentarista principal. de "Chosun Ilbo" Wu Taijin utilizó "Chang'e 1 para hacer realidad el sueño de China" El título "Millennium Dream" escribió: "China lanzó un satélite de exploración lunar para hacer realidad el sueño del milenio, y todo el país estaba entusiasmado. Pero sólo podemos observe en silencio."
Los comandantes del ejército indio se reunieron para estudiar la exploración lunar de China
65438+ Del 23 al 28 de octubre, el ejército y la marina de la India celebraron una reunión conjunta de comandantes en Nueva Delhi. La reunión coincidió con el lanzamiento del satélite de exploración lunar Chang'e-1 de China. Por lo tanto, el proyecto de exploración lunar de China y las capacidades espaciales generales se han convertido en temas candentes entre estos generales de alto rango, estimulando aún más el entusiasmo de las fuerzas armadas indias por construir un "ejército espacial".
Según el informe "Times of India" del 23 de octubre de 2010, después de que la Fuerza Aérea de la India anunciara el establecimiento de un Comando Espacial el año pasado, el Ejército y la Armada de la India también utilizaron la Conferencia de Comandantes de este año para lanzar sus respectivas "Fuerzas Espaciales". Considere establecer "equipos espaciales" en sus respectivas sedes.
Un alto oficial del ejército indio reveló que actualmente, el ejército, la marina y la fuerza aérea de la India están discutiendo activamente las tácticas, tácticas y aplicaciones estratégicas del espacio, porque los tomadores de decisiones de las Fuerzas Armadas de la India creen que dejando "recursos espaciales" no habrá necesidad de librar guerras futuras, porque "el ejército moderno depende en gran medida de diversas tecnologías y sistemas en el espacio".
Lo que hace que las fuerzas armadas indias se sientan muy urgentes es que las pruebas espaciales de China en junio y octubre de este año fueron como un rayo caído del cielo para la India, y el proyecto de exploración lunar está por delante de la India. Por el contrario, India no tiene planes específicos a largo plazo para el espacio, por lo que el comandante en jefe siente "urgencia".
El Ministerio de Defensa de la India publicó recientemente el "Perspectiva del espacio de defensa 2020". Este documento de orientación estratégica enfatiza que antes de 2012, el ejército indio se comprometerá a desarrollar inteligencia, reconocimiento, detección, comunicaciones y navegación espaciales. Para lograr este objetivo, la India debe completar más de 1.000 proyectos de investigación científica relacionados y lanzar múltiples satélites espías militares. Incluso si logra los objetivos antes mencionados, la India todavía está lejos de lograr sus objetivos de comunicaciones militares oportunas, transmisión de información de reconocimiento, alerta de misiles, guía precisa de señales de bombas satelitales e interferencia con las redes enemigas.
Plan de exploración lunar de China
Fases
Ouyang Ziyuan, científico jefe del proyecto de exploración lunar de China y académico de la Academia de Ciencias de China, presentó que Chang'e -1 es el último proyecto de exploración lunar lanzado por satélites lejanos de China, con una distancia media de 380.000 kilómetros de la Tierra. Antes de esto, el satélite más lejano lanzado por China estaba a 40.000 kilómetros de la Tierra.
Después de 10 años de deliberaciones, finalmente se determinó que todo el proyecto de exploración lunar de mi país se divide en tres etapas: "girar en círculos", "abajo" y "regreso".
1) La primera fase del proyecto de circunnavegación lunar lanzará el satélite de exploración lunar "Chang'e-1" en 2007 para detectar el entorno de la superficie lunar, la topografía, los accidentes geográficos, las estructuras geológicas y los campos físicos.
2) La segunda fase del proyecto está prevista entre 2007 y 2010. El objetivo es desarrollar y lanzar una nave espacial para aterrizar en la luna mediante un aterrizaje suave para su detección. El plan específico es utilizar vehículos patrulla y robots autónomos para aterrizar de manera segura en la superficie lunar para detectar la composición de rocas y minerales del área de aterrizaje, medir el flujo de calor y el ambiente circundante en el lugar de aterrizaje, realizar fotografías de alta resolución y La detección del sitio o el análisis de muestreo de rocas lunares y proporcionan una base para futuras investigaciones. La selección del sitio de la base lunar proporciona parámetros químicos y físicos de la superficie lunar.
3) La tercera fase del proyecto está prevista entre 2011 y 2020, con el objetivo de realizar estudios de patrulla lunar y devolver muestras. En la etapa inicial, la atención se centró principalmente en desarrollar y lanzar un nuevo vehículo de patrulla lunar de aterrizaje suave para patrullar la zona de aterrizaje. En el último período, después de 2015, se desarrollaron y lanzaron una pequeña cápsula de retorno de muestreo, un taladro de roca lunar, un muestreador lunar, un manipulador robótico, etc. , recopiló muestras clave y regresó a la Tierra para inspeccionar el área de aterrizaje, proporcionando datos para el siguiente paso de la exploración lunar tripulada y la selección del sitio para establecer un puesto de avanzada lunar. La finalización de este proyecto llevará la tecnología aeroespacial de China a un nuevo nivel.
Objetivos
El proyecto de exploración lunar logrará los siguientes cuatro objetivos científicos:
1. Obtener imágenes tridimensionales de la superficie lunar y dividir finamente las básicas. estructura y unidades geomorfológicas de la superficie lunar, estudia la forma, tamaño, distribución y densidad de los cráteres de impacto en la superficie lunar, proporciona datos básicos para la clasificación de edades y la historia de la evolución temprana de los planetas terrestres, y proporciona datos básicos para el área de aterrizaje suave lunar. selección del sitio y optimización de la selección del sitio de la base lunar.
2. Analizar las características de distribución de elementos útiles y tipos de materiales en la superficie lunar, investigar principalmente el contenido y la distribución de 14 elementos como el titanio y el hierro que son valiosos para el desarrollo y utilización en la superficie lunar. y dibujar un mapa de distribución de toda la luna para cada elemento. Se utilizan mapas temáticos de rocas, minerales y geología para encontrar áreas de enriquecimiento de varios elementos en la superficie lunar y evaluar las perspectivas para el desarrollo y utilización de los recursos minerales lunares.
3. Detectar el espesor del suelo lunar, es decir, utilizar tecnología de radiación de microondas para obtener datos del espesor del suelo lunar en la superficie lunar, obteniendo así la edad y distribución de la superficie lunar, y sobre esta base, estimar. el helio utilizado como combustible para la generación de energía de fusión nuclear: 3 contenido, distribución de recursos y cantidad de recursos.
4. Explora el entorno espacial desde la tierra hasta la luna. La distancia promedio entre la Luna y la Tierra es de 380.000 kilómetros y está ubicada en la región lejana de la cola magnética del espacio del campo magnético terrestre. En esta región, los satélites pueden detectar partículas de alta energía de los rayos cósmicos del sol y del plasma del viento solar, y estudiar la interacción del viento solar con la luna, así como el campo magnético de la Tierra y la cola magnética de la luna.
Subdirector de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, director de la Administración Nacional del Espacio y comandante en jefe del Proyecto de Exploración Lunar, Luan Enjie,
El sistema del proyecto de exploración lunar consta de satélites de exploración lunar, vehículos de lanzamiento, sitios de lanzamiento, sistemas de medición y control. Compuesto por cinco sistemas principales y aplicaciones terrestres, logrará los siguientes cinco objetivos principales de ingeniería:
1) Desarrollar y lanzar el primer satélite de exploración lunar de China;
2) Dominar la tecnología básica de la exploración lunar
3) La primera exploración científica de la luna; 4) La construcción preliminar del sistema de ingeniería aeroespacial de exploración lunar;
5) Acumulación de experiencia para proyectos posteriores de exploración lunar.