今天是太空与您相伴的【第2579期】
国 内 航 天
中国科学院国家天文台成功构建嫦娥六号着陆区高精度地形数据集
嫦娥六号于 2024 年 6 月 2 日成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地 (SPA) 内的东北部,并成功采回了 1935.3 克月球样品。这是人类历史上首次从月球背面进行样品采集和返回。
中国科学院国家天文台研究员李春来领导的科研团队利用嫦娥六号降落相机序列图像、全景相机近景立体图像等数据,成功构建了一套毫米至厘米级分辨率的高精度地形数据集。
基于此,研究人员成功精确定位了嫦娥六号的着陆点,并深入分析了着陆区的厘米尺度地质特征,如表面粗糙度、环形坑形态、月壤厚度、石块丰度等,揭示了该区域的表面暴露历史和物质来源等新认识。
研究发现,嫦娥六号着陆点位于直径约 51 米的 C1 环形坑西南缘,该区域属于月海玄武岩区域。通过对比,发现该区域的表面粗糙度、环形坑的深径比、月壤的厚度及石块丰度等地质特征处于嫦娥四号和嫦娥五号着陆区之间,表明该区域经历的表面暴露时间大致介于这两者之间,且这一结论与三者的地质年龄相吻合。
在物质来源方面,研究发现嫦娥六号着陆区不仅存在明显的二次溅射痕迹,遥感影像中还可清晰看到多条溅射辐射纹。
这些发现表明,着陆区的物质主要由本地月海物质和外来溅射物混合而成。通过数学模型分析,研究人员指出,嫦娥六号着陆区的物质主要来自附近的 C1 坑,代表了着陆点月壤中的本地月海物质,厚度为 35cm,约占着陆点处物质体积的 30%-35%。
此外,Chaffee S 坑也可能贡献了部分的溅射物,厚度为~5-16cm,代表了着陆点月壤中的外来物质,其挖掘的可能源自月球深部的富含镁元素的溅射物应该包含在 CE-6 返回样品中。
这项研究为嫦娥六号月球样品的物质来源提供了关键的科学依据,为未来的月球样品实验室研究和精细解析奠定了基础。
(来源:IT之家网站)
中俄就共建月球核电站签署合作备忘录
据国际文传电讯社5月12日消息,俄罗斯国家航天集团(Roscosmos)与中国国家航天局(CNSA)8日签署了一份关于建设月球核电站的合作备忘录。
俄罗斯国家航天集团在一份声明中表示,发电站将对中俄牵头的国际月球科研站(ILRS)项目做出重大贡献,科研站预计将于2036年完工。声明还称“该站将进行基础空间研究,并测试ILRS的长期无人操作技术,展望人类在月球上的存在。”
此前,中国探月工程总设计师吴伟仁4月向路透社表示,“国际月球科研站面临的一个重要问题是电力供应,而俄罗斯在这方面拥有天然优势,在核电站方面,特别是将其送入太空方面,俄罗斯处于世界领先地位,领先于美国。”吴伟仁还表示,过去两国有关太空反应堆的谈判进展甚微,“我希望这次两国能够将核反应堆送上月球”。
2028年嫦娥八号任务总工程师裴照宇补充道,月球基地的能源供应也可依赖于在月球表面建造的大型太阳能电池阵列以及供热、供电管道和电缆。值得注意的是,早在去年,俄国家航天集团便透露称正在考虑与中国合作,于2033年至2035年期间在月球上建造核电站。
俄国家航天集团总裁尤里·鲍里索夫当时表示,“我们今天在认真考虑一个项目——大约在2033年至2035年之间——与中国同行一道,将一个动力装置运送并安装在月球表面。”鲍里索夫说,“太阳能电池板无法为未来的月球定居点提供足够电力,而核能可以。”
据此前报道,2020年7月,中国和俄罗斯两国航天机构确定了国际月球科研站的合作;2021年3月,中俄两国政府签署了《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》,启动国际月球科研站的合作。同年4月,《中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司关于合作建设国际月球科研站的联合声明》发布,声明展示了中俄两国在月球及深空领域合作的信心和决心。
依据“总体规划、分步实施、边建边用”的原则,国际月球科研站将按照三个阶段分步实施。计划2028年前建成基本型,开展月球环境探测和资源利用试验验证。2040年前建成完善型,开展日地月空间环境探测及科学试验,并建成鹊桥通导遥综合星座,服务载人登月和火星、金星等深空探测。之后建设应用型月球科研站,由科研型试验站逐步升级到实用型、多功能的月球基地。
国家航天局此前介绍,中国、俄罗斯将与其他国际伙伴一起,共同建设国际月球科研站。国际月球科研站将是中俄两国为推动联合国外空活动长期可持续发展做出的又一新的重要贡献,中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团公司秉持“共商、共建、共享”原则,推动国际月球科研站广泛合作,共同推动人类航天科技发展和经济社会进步。
(来源:观察者网)
国 际 航 天
美国太空军斥资1760万美元打造“联合天线市场”,破解军事卫星通信瓶颈
美“航天新闻网”5月12日报道,美国太空军太空系统司令部近日宣布,向美国Auria Space和Sphinx Defense两家国防公司授予总计1760万美元合同,用于建造“联合天线市场”云技术原型,旨在解决军事卫星运营中卫星多、地面站少的通信瓶颈,为老化的卫星控制网络(SCN)扩容。该市场将作为数字信息交换中心,整合商业及政府地面基础设施,纳入基于云的调度系统,以动态安排卫星与天线通信时段,减少联络延迟。此前商业卫星运营商呼吁军方利用闲置商业资源,此举可缓解政府资产压力。此外,美国太空军还将通过价值14亿美元的卫星通信增强资源(SCAR)计划采购新相控阵卫星天线。
(来源:航天快响 微信公众号)
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编辑 | 刘俞希
校对 | 李文辉
主编 | 张文军
邮箱 | ourspace0424@163.com
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