“中国复眼”一期雷达即将建成投用 将拍出全世界首张三维成像月面图
位于两江新区的“中国复眼”项目一期工程,近日完成4部16米口径雷达的安装调试工作,调试完成后将进行开机观测,届时将拍摄出全世界首张三维成像的月面图。

“中国复眼”一期雷达即将建成投用 将拍出全世界首张三维成像月面图

来源:华龙网-新重庆客户端2022-12-08
项目资料图。两江协同创新区供图
项目资料图。两江协同创新区供图

华龙网-新重庆客户端讯(首席记者 佘振芳 通讯员 孙建和)记者从重庆两江新区获悉,位于两江新区的“中国复眼”项目一期工程,近日完成4部16米口径雷达的安装调试工作,调试完成后将进行开机观测,届时将拍摄出全世界首张三维成像的月面图。

超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施一期项目,位于两江协同创新区明月山上,由北理工重庆创新中心牵头建设。目前,科研人员正在对4部16米口径雷达进行最后的安装调试。

北理工重庆创新中心副研究员向寅介绍,一期项目的主要功能,一是实现对月的高分辨率成像观测,第二是验证大系统分布式的工作模式,为大科学装置建设做前期的技术准备。

超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施,又名“中国复眼”。它由很多小天线合成一个大天线,对电磁波自发自收,从而对太阳系内的小行星和类地行星进行观测,可满足近地小行星防御、空间态势感知等,并用于地球宜居性、行星形成等前沿科技创新研究。

根据计划,项目二期工程将落地重庆云阳县,建设25到36部高分辨率分布式雷达,每一部的天线有25米口径,可实现千万公里外的小行星探测和成像,完成深空雷达探测与成像的演示验证,为我国近地小行星撞击防御和行星科学研究提供重要支撑。

在此基础上,第三期工程计划形成一个由400多台雷达组成的大科学装置。

向寅透露,“探测距离能到1.5亿公里,实现我国在深空探测雷达领域保持50年的领先优势。”

新闻延伸:为什么要观测小行星?

众所周知,在太阳系中,有两大小行星的“聚集地”,即火星和木星之间的小行星带、海王星轨道外侧的柯伊伯带,当位于这些区域的小行星受到引力扰动或者彼此碰撞的影响,会发生运行轨道的改变,有一部分会向太阳系内侧运移,从而对地球造成一定的威胁。

2021年的监测数据显示,目前人们已经发现了2000多颗这种具有潜在威胁的小行星,其中直径超过1公里的就高达850多颗。

为了应对这些小行星撞击地球的威胁,从十多年前,包括我国在内的一些国家就着手论证和建设“近地小行星防御系统”,其核心内容就是从地球上发射探测器、导弹或者激光,在小行星距离地球还有一段距离时,主动对其进行轰击,从而改变其运行轨迹,达到避免撞击地球的结果。

美国于去年启动实施了双小行星重定向测试计划(DART)。我国也公布了相关测试计划,预计在2025年前后确定一颗小行星开展相关试验。

虽然撞击小行星是计划的核心内容,但是实施的基础,是对小行星进行深入和详细的探测。在这方面如果没有突破的话,即使我们发现了小行星将要撞击地球,那么极有可能时间已经来不及了,根本做不出相应的拦截措施。

只有提前掌握了小行星的特征以及运行规律,在推测它们具备撞击地球的威胁且距离地球足够远的时候,实施相应的拦截,成功率才会更高,对地球的影响也会变得更小。

(如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料微信:hualongbaoliao,报料QQ:3401582423。)

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“中国复眼”一期雷达即将建成投用 将拍出全世界首张三维成像月面图

2022-12-08 14:40:58 来源:
项目资料图。两江协同创新区供图
项目资料图。两江协同创新区供图

华龙网-新重庆客户端讯(首席记者 佘振芳 通讯员 孙建和)记者从重庆两江新区获悉,位于两江新区的“中国复眼”项目一期工程,近日完成4部16米口径雷达的安装调试工作,调试完成后将进行开机观测,届时将拍摄出全世界首张三维成像的月面图。

超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施一期项目,位于两江协同创新区明月山上,由北理工重庆创新中心牵头建设。目前,科研人员正在对4部16米口径雷达进行最后的安装调试。

北理工重庆创新中心副研究员向寅介绍,一期项目的主要功能,一是实现对月的高分辨率成像观测,第二是验证大系统分布式的工作模式,为大科学装置建设做前期的技术准备。

超大分布孔径雷达高分辨率深空域主动观测设施,又名“中国复眼”。它由很多小天线合成一个大天线,对电磁波自发自收,从而对太阳系内的小行星和类地行星进行观测,可满足近地小行星防御、空间态势感知等,并用于地球宜居性、行星形成等前沿科技创新研究。

根据计划,项目二期工程将落地重庆云阳县,建设25到36部高分辨率分布式雷达,每一部的天线有25米口径,可实现千万公里外的小行星探测和成像,完成深空雷达探测与成像的演示验证,为我国近地小行星撞击防御和行星科学研究提供重要支撑。

在此基础上,第三期工程计划形成一个由400多台雷达组成的大科学装置。

向寅透露,“探测距离能到1.5亿公里,实现我国在深空探测雷达领域保持50年的领先优势。”

新闻延伸:为什么要观测小行星?

众所周知,在太阳系中,有两大小行星的“聚集地”,即火星和木星之间的小行星带、海王星轨道外侧的柯伊伯带,当位于这些区域的小行星受到引力扰动或者彼此碰撞的影响,会发生运行轨道的改变,有一部分会向太阳系内侧运移,从而对地球造成一定的威胁。

2021年的监测数据显示,目前人们已经发现了2000多颗这种具有潜在威胁的小行星,其中直径超过1公里的就高达850多颗。

为了应对这些小行星撞击地球的威胁,从十多年前,包括我国在内的一些国家就着手论证和建设“近地小行星防御系统”,其核心内容就是从地球上发射探测器、导弹或者激光,在小行星距离地球还有一段距离时,主动对其进行轰击,从而改变其运行轨迹,达到避免撞击地球的结果。

美国于去年启动实施了双小行星重定向测试计划(DART)。我国也公布了相关测试计划,预计在2025年前后确定一颗小行星开展相关试验。

虽然撞击小行星是计划的核心内容,但是实施的基础,是对小行星进行深入和详细的探测。在这方面如果没有突破的话,即使我们发现了小行星将要撞击地球,那么极有可能时间已经来不及了,根本做不出相应的拦截措施。

只有提前掌握了小行星的特征以及运行规律,在推测它们具备撞击地球的威胁且距离地球足够远的时候,实施相应的拦截,成功率才会更高,对地球的影响也会变得更小。

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