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如果這個星球上有生命,那一定不怕高壓鍋

金星雖然是地球的雙胞胎,但是金星卻有著很恐怖的表面,科學家發現金星對太陽能量的吸收最大值發生在紫外波段,因此確定其表面還有未知吸收物質,其性質、濃度和分佈是關鍵。這是一個高度聚焦的任務,因此,美國宇航局計劃發射立方體衛星,對金星的大氣進行深入研究。這樣的任務將利用最近在微型化方面的改進,允許建造更小的盒子尺寸的衛星,完成和大型衛星同樣的任務。為了完成任務,立方體衛星將依靠微型紫外相機,微型光譜儀(能夠在多個波段分析大氣)以及微型導航,電子和飛行軟體。

川陀太空訊 立方體衛星任務的另一個重要組成部分是碳納米管聚光鏡,是該研究團隊希望衛星微型望遠鏡包含的部分。這個由Peter ChenNASA 戈達德太空飛行中心的承包商)研發的聚光鏡是通過將環氧樹脂和碳納米管的混合物倒入模具中,然後將該模具加熱以固化和硬化環氧樹脂,並在聚光鏡表面塗覆含鋁和二氧化硅的反射塗層而製成的。

如果後期立方體衛星要進入金星大氣層,那麼其要具備極強的抗高溫高壓性能,因為金星表面不僅溫度高,壓力相當於90地球表面大氣壓,如果這個星球上有生命,那一定是不怕高壓鍋。

除了重量輕,穩定性好之外,立方體衛星上的鏡子還易於生產。與傳統鏡頭不同,它不需要拋光(昂貴且耗時的工藝)來維持效用。科學家認為這些以及其他立方體衛星技術的發展,能夠促使整個太陽系中現有任務捎帶這樣的低成本任務。立方體衛星是一項針對性任務,擁有專門的科學有效載荷和緊湊的匯流排,可以最大程度地提高飛行機會,例如與另一項不同目的金星任務共同搭乘升空。立方體衛星將填補過去,現在和將來的金星任務,並以較低的成本提供巨大的科學回報。

預計在未來幾年裡,該探測器將作為一項更大型任務的二級有效載荷的一部分,發射前往金星。到達金星后,探測器將被發射進入金星的極地軌道。

研究人員估計立方體衛星將花費一年半的時間到達其目的地,並花大約六個月的時間收集數據。如果該任務順利完成,將為在對其他太陽系天體的大型探測任務中部署低成本輕型衛星鋪平道路。NASA 戈達德太空飛行中心的承包商也將在917日至22日在拉脫維亞里加舉行的2017年歐洲行星科學大會上,介紹他們對立方體衛星衛星和任務的提議。[獨家,出品:川陀太空]

本文為作者原創,未經授權不得轉載



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