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Todos, ¿es "Chang'e 1" una nave espacial tripulada?

No

El satélite "Chang'E1" fue desarrollado por la Academia China de Tecnología Espacial y lleva el nombre de la antigua figura mitológica china Chang'e. Se utiliza principalmente para obtener tres. -Imágenes dimensionales de la superficie lunar, analizar las características de distribución de elementos materiales relevantes en la superficie lunar, detectar el espesor del suelo lunar, detectar el entorno espacial Tierra-lunar, etc. En la etapa de desarrollo del prototipo preliminar, dos satélites prototipo preliminares, el satélite eléctrico y el satélite estructural, son responsables de las pruebas de los satélites. La plataforma Chang'e-1 se desarrolla sobre la base de la madura plataforma satelital Dongfanghong-3 de China, con un tamaño de estrella de 2000 mm × 1720 mm × 2200 mm, y hereda completamente satélites como el satélite China Resources 2 y el satélite Tierra China-Brasil. Recursos Satélite Adaptar tecnologías y productos maduros existentes. La llamada transformación adaptativa se refiere a la innovación en la herencia y los avances en una serie de tecnologías clave.

El 24 de octubre de 2007, hora de Beijing, la sonda fue lanzada con éxito desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang.

El 26 de noviembre, la Administración Nacional del Espacio de China anunció oficialmente la primera imagen de la superficie lunar obtenida por el satélite Chang'e-1.

Descripción general

Chang'. e-1 La estrella es un cubo con un panel solar en cada lado, con una envergadura máxima de 18,1 metros, un peso de 2.350 kilogramos y una vida útil de un año. Operará en una órbita polar circular a 200 kilómetros sobre la superficie lunar.

La plataforma satelital consta de subsistema estructural, subsistema de control térmico, subsistema de guiado, navegación y control, subsistema de propulsión, subsistema de gestión de datos, subsistema de transmisión de datos de medición y control, subsistema de antena direccional y carga útil. Está compuesta por 9 subsistemas. Estos subsistemas realizan sus propias funciones y trabajan juntos para garantizar la finalización exitosa de la misión de exploración lunar. La carga útil del satélite se utiliza para completar la exploración científica y los experimentos en la Luna, y otros subsistemas brindan servicios de apoyo, control, comando y garantía de gestión para el funcionamiento normal de la carga útil.

De acuerdo con los cuatro principales objetivos científicos del proyecto de satélite de exploración lunar de mi país, Chang'e-1 está equipado con 8 tipos de 24 instrumentos de detección científica que pesan 130 kilogramos, a saber, un sistema detector de microondas, un detector de rayos gamma. espectrómetro, espectrómetro de rayos X, altímetro láser, detector de partículas solares de alta energía, detector de iones de viento solar, cámara estéreo CCD, espectrómetro de imágenes de interferencia.

Según los expertos aeroespaciales, la prueba de estrellas eléctricas se utiliza principalmente para pruebas exhaustivas de algunos equipos con propiedades electrónicas. Las pruebas de estrellas estructurales se utilizan principalmente para evaluar la racionalidad del diseño estructural y la temperatura en la superficie. toda la estrella. La racionalidad del diseño de control. Actualmente, se ha completado la fabricación estructural de estos dos prototipos de satélites y todas las pruebas de los satélites comenzarán antes de fin de año. Sobre esta base se llevará a cabo el desarrollo del prototipo de satélite "Chang'e-1". Según los informes, toda la fase preliminar de prueba del prototipo durará hasta junio de 2007, y luego entrará en la fase de desarrollo del prototipo del satélite.

Para garantizar la finalización de la misión de exploración lunar, los investigadores científicos llevaron a cabo 41 tareas de diseño de confiabilidad en el cohete Changsanjia responsable de las tareas de lanzamiento de satélites para mejorar su confiabilidad de transporte.

Chang'e-1 es el primer satélite artificial de mi país en órbita alrededor de la Luna. Nombrado en honor a la antigua figura mitológica china Chang'e, fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang alrededor de las 18:05 (UTC+8:00) del 24 de octubre de 2007. Todo el proceso de la "luna" dura entre 8 y 9 días. Se espera que el peso total del satélite sea de unos 2.350 kilogramos y su vida útil sea superior a un año. Los principales objetivos de detección del satélite son: obtener imágenes tridimensionales de la superficie lunar; analizar el contenido de elementos útiles y las características de distribución de los tipos de materiales en la superficie lunar; detectar el espesor del suelo lunar y el espacio; Medio ambiente desde la Tierra hasta la Luna.

Dificultades técnicas

1. Problemas con el diseño de la órbita y el control del programa de vuelo

2. Problema con el control de tres vectores para el control de actitud del satélite

3, Diseño de adaptabilidad ambiental del satélite

4. Problemas de comunicación, control y medición a larga distancia

El satélite "Chang'e-1" fue desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de China y se utiliza principalmente para obtener imágenes tridimensionales de la superficie lunar, analizar las características de distribución de elementos materiales relevantes en la superficie lunar, detectar el espesor del suelo lunar, detectar el entorno espacial Tierra-lunar, etc. El satélite de exploración lunar "Chang'e-1" consta de dos partes: la plataforma del satélite y la carga útil. La plataforma satelital se desarrolló utilizando la tecnología de la plataforma satelital Dongfanghong-3, y los investigadores científicos realizaron modificaciones adaptativas a ocho subsistemas que incluyen estructura, propulsión, suministro de energía, medición y control, y transmisión de datos. La carga útil incluye instrumentos de detección científica como cámaras estéreo CCD, espectrómetros de imágenes, monitores de rayos cósmicos solares y detectores de partículas de baja energía.

El satélite de exploración lunar "Chang'e-1" fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang en octubre de 2007 mediante el cohete portador "Long March 3A". Después del lanzamiento del satélite, se necesitarán de 8 a 9 días para completar el segmento de la órbita de modulación de fase, el segmento de la órbita de transferencia Tierra-Luna y el segmento de la órbita lunar para realizar misiones de exploración científica. Completará cuatro tareas científicas principales. El objetivo principal es "retratar" la luna, es decir, obtener imágenes de la superficie lunar e imágenes tridimensionales a través de diversos medios. Además, también es necesario analizar las características de distribución del contenido de elementos útiles y tipos de materiales en la superficie lunar, y detectar el espesor del suelo lunar y el entorno espacial cislunar.

Los expertos dicen que el satélite Chang'e-1 tiene dos metros cuadrados. Una vez desplegadas las alas solares, puede tener hasta 18 metros de largo y un peso de despegue de 2.350 kilogramos. El satélite tardará entre 10 y 12 días en volar cerca de la Luna. Chang'e-1 está diseñado para tener una vida útil de un año y no regresará a la Tierra después de su misión.

Preparación del plan

El plan de exploración lunar se ha estado gestando durante 10 años

Los trabajadores de ciencia y tecnología aeroespacial de mi país realizaron un estudio sobre la necesidad y viabilidad de la exploración lunar. actividades de exploración ya en 1994.

En 1996, se completó la investigación sobre el esquema técnico del satélite de exploración lunar.

En 1998, se completó la investigación sobre las tecnologías clave del satélite. Se completó y luego se llevó a cabo un trabajo de demostración en profundidad.

Pruebas

El sistema prototipo de carga útil de "Chang'e-1", el primer satélite del programa de exploración lunar de China, está siendo sometido a pruebas conjuntas finales para garantizar que el equipo de exploración científica pueda funcionar. adecuadamente en el espacio en el futuro.

El desarrollo y las pruebas de la carga útil del satélite "Chang'e-1" están a cargo del Centro de Investigación Aplicada y Ciencias Espaciales de la Academia de Ciencias de China. Wu Ji, comandante en jefe de la carga útil y director del Centro Espacial de la Academia de Ciencias de China, dijo en una entrevista el día 16: "En la etapa final de pruebas conjuntas del sistema prototipo de carga útil, todos los desarrolladores deberían continuar mantener una actitud de trabajo rigurosa y meticulosa y completar el trabajo de acuerdo con los requisitos de calidad. Las pruebas conjuntas de prototipos garantizan la entrega sin problemas del equipo de carga útil y la finalización exitosa de las tareas de ingeniería.

Las cargas útiles de los satélites varían según el espacio. misiones. En esta etapa, son principalmente instrumentos para exploración científica y experimentos científicos. La carga útil del satélite "Chang'e-1" incluirá un subsistema detector de microondas, un subsistema de detección del entorno espacial y un subsistema de gestión de datos de carga útil.

Se entiende que el subsistema detector de microondas estimará y evaluará principalmente el espesor del suelo lunar. Esta es la primera vez en el mundo que se utilizan métodos pasivos de detección remota por microondas para detectar la superficie lunar. El subsistema de detección del entorno espacial consta de tres dispositivos, incluido el detector de partículas solares de alta energía, que detectará los parámetros del entorno espacial de la Tierra, la Luna y la Luna cercana.

"Chang'e-1" fue lanzado en 2007 y luego orbitó la luna durante un año de exploración.

Después de una larga preparación y 10 años de demostración, el plan de exploración lunar de China se lanzó oficialmente en enero de 2004 y se llama "Proyecto Chang'e". Actualmente, el proyecto se centra en la exploración lunar, el análisis de imágenes tridimensionales lunares, la investigación del contenido global y la distribución de elementos y tipos de materiales lunares útiles, la exploración del espesor del suelo lunar y la detección del entorno espacial cislunar.

Lanzamiento del satélite

Después de lanzar el satélite "Chang'e-1", primero se enviará a una órbita elíptica geosincrónica. La distancia más cercana al suelo es de 200 kilómetros y. la distancia más lejana es de 5,1 miles de kilómetros, el satélite de exploración lunar rodeará esta órbita en 16 horas y luego entrará en una órbita elíptica más grande mediante aceleración. La distancia más cercana a la Tierra es de 500 kilómetros y la más lejana será de 128.000 kilómetros. horas para completar un círculo. Después de eso, el satélite de detección continuó acelerando y comenzó a "correr" hacia la luna. Después de aproximadamente 114 horas de vuelo, cuando estaba a punto de llegar a la luna, confió en el impulso inverso del cohete de control para reducir la velocidad. Después de ser "capturado" por la gravedad de la luna, se convirtió en un satélite lunar y finalmente voló alrededor de la luna en una órbita lunar polar a una altitud de 200 kilómetros de la superficie lunar y realizó trabajos como tomar imágenes tridimensionales.

El satélite tardará un total de 114 horas en llegar a la Luna y la distancia a la Tierra es de casi 384.400 kilómetros. En el pasado, los satélites lanzados por China se encontraban generalmente a unos 35.800 kilómetros de distancia de la Tierra, una diferencia de casi 10 veces.

Cuenta atrás para el lanzamiento de "Chang'e-1"

36 horas: Algunos sistemas se someten a un "examen físico" final.

12 horas: ingresa al estado de verificación de la función de prelanzamiento.

8 horas: Ingrese al procedimiento de lanzamiento y cada sistema realizará preparativos auxiliares.

7 horas: Añadir oxígeno líquido.

5,5 horas: Añadir hidrógeno líquido.

2 horas: Entra en el sistema de prelanzamiento. La tierra comenzó a encender el sistema y en ese momento también comenzaron a emitirse varias contraseñas.

40 minutos: La plataforma giratoria de la torre nº 3 comienza a desplegarse.

15 minutos: El último grupo de personal evacuado.

90 segundos: transferencia. La alimentación del sistema desde tierra se convierte en energía de la batería dentro del sistema.

60 segundos: la varilla oscilante del cable naranja que se extiende desde la parte posterior de la torre hasta la torre frontal ahora se balancea hacia afuera, lista para encenderse y lanzar el cohete.

40 segundos: El Comandante N°01 comienza a reportar la cuenta regresiva.

30 segundos: influencia. En el pasado era un comando propietario del sistema de lanzamiento. Aunque el sistema ya no se utiliza, este procedimiento todavía se utiliza en la actualidad.

10 segundos: cuenta atrás del encendido.

0 segundos: encendido.

Registro

¡Lanzado con éxito a las 18:05:04.602 del 24 de octubre de 2007!

18:07 La primera y segunda etapa del cohete se separan

18:09 El carenado se separa y el cohete sale volando de la atmósfera

18 :10 La segunda y tercera etapa del cohete se separan

18:15 El motor del cohete de tres etapas se apaga una vez y la combinación estrella-cohete entra en la etapa de rodaje

18: 25 El satélite entra en la órbita terrestre inicial

18:26 El cohete de tres etapas realiza el segundo encendido

18:28 El motor del cohete de tres etapas se apaga por segunda vez

18:29 El cohete satélite se separó del satélite y entró en una órbita supergeosincrónica con un perigeo de 205 kilómetros y un apogeo de 50.930 kilómetros, con un periodo de 16 horas.

18:36 Cargas de satélite transferidas al Centro de control de vuelo aeroespacial de Beijing

18:59 Apertura del panel solar del satélite

Confirmado a las 19:15 del 24 de octubre Lanzamiento exitoso !

¡El primer cambio de órbita se completó a las 17:55 del 25 de octubre! 130 segundos después de que se emitiera la orden, la altitud del perigeo del satélite se elevó de unos 200 kilómetros a unos 600 kilómetros y el cambio de órbita fue un completo éxito. Este cambio de órbita muestra que el sistema de propulsión del satélite Chang'e-1 está funcionando normalmente y también sentó las bases para los tres cambios de órbita de perigeo posteriores. Este cambio de órbita se llevó a cabo cuando el satélite Chang'e-1 se encontraba en su segundo apogeo después de una revolución y media en una gran órbita elíptica con un período de aproximadamente 16 horas.

A las 17:44 del 26 de octubre, llegó la noticia desde la nave Yuanwang-3 de que el satélite Chang'e-1 implementó con éxito su segundo cambio de órbita. Este es el primer cambio de órbita de perigeo de un satélite.

Tras el segundo cambio de órbita del satélite Chang'e-1, entrará en una órbita de 24 horas. La altura del apogeo aumentó de más de 50.000 kilómetros a más de 70.000 kilómetros.

El 29 de octubre, durante el segundo cambio de órbita de perigeo, la altitud de apogeo del satélite aumentó de más de 70.000 kilómetros a más de 120.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para la medición y control del espacio más lejano de mi país. Entrando en una órbita de 48 horas alrededor de la Tierra. A las 18:01:39 del 29 de octubre, hora de Beijing, llegó la noticia desde el barco de reconocimiento Yuanwang-3 de que el satélite había cambiado de órbita con éxito por tercera vez.

A las 17:28 del 31 de octubre, el satélite Chang'e-1 implementó con éxito su tercer cambio de órbita de perigeo, entró con éxito en la órbita de transferencia Tierra-Luna y comenzó a volar hacia la Luna. La altitud de apogeo del satélite aumentó de más de 120.000 kilómetros a más de 370.000 kilómetros y entró en una órbita de transferencia Tierra-Luna de 114 horas. Este es también el cuarto cambio de órbita después de la puesta en órbita del satélite. A las 17:15 hora de Beijing, el satélite Chang'e-1 recibió una instrucción. Después de que el motor funcionó durante 784 segundos, se apagó normalmente. Los cálculos de varios datos de medición realizados por el Centro de Control de Vuelo de Beijing mostraron que el satélite cambió de órbita con éxito. Entró con éxito en la órbita de transferencia Tierra-Luna desde la órbita terrestre.

A las 10:33 am del 2 de noviembre, el satélite Chang'e-1 implementó con éxito su primera corrección a mitad de órbita. A las 10:25, de acuerdo con las instrucciones, se encendieron con éxito los dos motores de pequeño empuje montados en el satélite Chang'e-1 y se corrigió el rumbo de vuelo del satélite. A las 10:33 se apagó el motor y se completó la primera corrección de la órbita del satélite. (Posteriormente cancelado)

A las 11:15 del 5 de noviembre, se encendió el motor principal del satélite Chang'e-1 y comenzó el primer frenado de casi un mes. dura 22 minutos. A las 11:37 horas se apagó el motor principal del satélite Chang'e-1 y finalizó la primera operación de frenado de los últimos meses. Al llegar a una distancia de 420 kilómetros de la Luna, entró por primera vez en el espacio cercano a la Luna en una órbita lunar de 12 horas de duración.

El 6 de noviembre, la segunda operación de frenado casi lunar entró en órbita con un punto perilunar de 200 kilómetros y un punto lejano lunar de 1.700 kilómetros, con un período de 3,5 horas, y operó durante 3 veces.

A las 8:24 del 7 de noviembre comenzará el tercer frenado del mes cercano, y esta vez el frenado del mes cercano durará 10 minutos. A las 8:34 se completó con éxito el tercer frenado casi lunar. El satélite entró en una órbita de trabajo circular de la luna polar con un período de 127 minutos y una altitud de 200 kilómetros. Comenzó a funcionar y transmitió 30 canciones a la Tierra.

El 26 de noviembre, la Administración Nacional del Espacio de China anunció oficialmente la primera imagen de la superficie lunar obtenida por el satélite Chang'e-1. Esta imagen de la superficie lunar se encuentra en la superficie lunar desde 83 grados de longitud este hasta 57 grados de longitud este, y desde 70 grados de latitud sur hasta 54 grados de latitud sur. El mapa tiene aproximadamente 280 kilómetros de ancho y 460 kilómetros de largo.

Cambio de órbita

Importancia

A las 18:29 del día 24, después de que el satélite y la flecha se separaron con éxito, el satélite Chang'e-1 entró en el perigeo a 205 kilómetros y el apogeo a 205 kilómetros. Una órbita supergeosincrónica de 50.930 kilómetros con 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 elevará a unos 600 kilómetros de la Tierra. Una vez que el satélite y el vehículo de lanzamiento se separan, se requieren cuatro cambios de órbita para acelerar gradualmente hasta la velocidad de entrada de la órbita de transferencia Tierra-Luna. El tiempo de aceleración de cada perigeo es de sólo unos pocos minutos, y los comandos deben enviarse al satélite en poco tiempo y el motor del satélite debe responder con precisión; de lo contrario, el satélite puede volar en otra dirección.

Ubicación

A las 17:55 del día 25, el Centro de Control de Vuelo Aeroespacial de Beijing implementó el primer control de órbita del satélite Chang'e-1 y logró el éxito. Este cambio de órbita se implementó cuando el satélite se movió al apogeo, y los tres cambios de órbita posteriores se implementaron en el perigeo. ¿Por qué se optó por realizar el primer cambio de órbita en el apogeo?

Zhang Bo del Instituto de Tecnología y Comunicaciones de Seguimiento de Beijing es el diseñador jefe del sistema de medición y control para el proyecto de exploración lunar. Participó en la tarea de diseño general de la medición del satélite Chang'e-1. y esquema de comunicación de control. Dijo que cuando se controla la órbita de un satélite, generalmente se hace en el perigeo y el apogeo. Esto puede ahorrar al máximo el combustible que transporta el satélite. El primer cambio de órbita del satélite Chang'e-1 se llevó a cabo en el apogeo para elevar la altitud orbital del perigeo del satélite.

“Sólo cambiando la órbita en el apogeo se puede elevar la altura orbital del perigeo”. Zhang Bo dijo: “Por la misma razón, cambiar la altura del apogeo requiere cambiar la órbita en el perigeo”. .

Después de que aumentemos la altura del perigeo del satélite durante el primer cambio de órbita, aumentará el tiempo de seguimiento y control de la nave de medición desplegada cerca del perigeo, lo que es beneficioso para monitorear el proceso de cambio de órbita. Porque cuanto más alto esté el satélite de la Tierra, mayor será el tiempo de seguimiento y control de la estación de seguimiento y control y del barco, lo que sentará una base sólida para los tres cambios de órbita de perigeo que se llevarán a cabo en el futuro."

Zhang Bo dijo: De acuerdo con el plan de medición y control, el satélite Chang'e-1 realizará su primer cambio de órbita de perigeo el 26 de octubre. Después de eso, el satélite entrará en una órbita con un apogeo de 71.400 kilómetros y un período de 24 horas, posteriormente el satélite entrará en una órbita alrededor de la Tierra con un apogeo de 121.700 kilómetros y un período de 48 horas. Durante el tercer cambio de perigeo, el satélite entrará en la órbita de transferencia Tierra-Luna y se embarcará. en un viaje de cinco días a la luna.

De acuerdo con la primera ley de las tres leyes del movimiento planetario de Kepler: las órbitas de todos los planetas son elipses y el sol está ubicado en un foco de la elipse, con el sol S como polo y la dirección del perihelio SP como eje polar. En las coordenadas polares, la trayectoria de movimiento del planeta con respecto al sol es una elipse PP1P2P'1P', y PSP'=2a representa el diámetro mayor de. la elipse Dado que es una órbita elíptica, por supuesto, existe la suma más cercana. El lugar más lejano, por lo que para un objeto volador que vuela alrededor de la Tierra, el punto más alejado de la órbita elíptica (de la Tierra) es el apogeo. El punto más cercano es el perigeo.

Más allá de la Tierra

Después de ser lanzado, el satélite "Chang'e-1" primero debe orbitar la Tierra 5 veces en 5 días. Es orbitar 3 veces, cada órbita toma 16 horas. La segunda fase es orbitar la Tierra una vez cada 24 horas. La tercera etapa es completar un círculo en 48 horas. pone el satélite en órbita, el suelo inyecta órdenes y el motor principal del satélite se enciende para realizar un cambio de órbita, elevando el perigeo a unos 600 grados km, de modo que la velocidad del satélite se reduce relativamente al pasar sobre la estación de medición y control. , lo que facilita el control posterior. Los encendidos segundo, tercero y cuarto se utilizan para implementar cambios de órbita para acelerar continuamente el satélite: el propósito de estos tres cambios de órbita es acelerar cada vez que el satélite aumenta un poco. Después de tres acumulaciones, el satélite acelera a más de 10,916 kilómetros por segundo, la velocidad mínima para entrar en la órbita de transferencia Tierra-Luna, y vuela hacia la Luna.

Diez puntos de unión principales

<. p>A las 18:05 del 24 de octubre, en Xichang, un lugar conocido como la "Ciudad natal de la Hija de la Luna", el cohete portador Gran Marcha-3A despegó sin problemas del satélite Chang'e-1 - y así es como "Chang 'e" comenzó

Durante el largo viaje del satélite Chang'e-1 hasta la Luna a 380.000 kilómetros de distancia, éste debe llevar a cabo 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 sin problemas, entonces la primera exploración lunar de mi país será un completo éxito. Luan Enjie, comandante en jefe del proyecto de exploración lunar de China, dijo en una entrevista con un periodista de la agencia de noticias Xinhua

Entonces, ¿a qué se refieren estos 10 puntos conjuntos

Punto conjunto uno: Lanzamiento

El satélite Chang'e-1 fue lanzado al espacio por el cohete portador Gran Marcha-3A, conocido como el "cohete medalla de oro". En la historia de la exploración lunar humana, los Estados Unidos y la Unión Soviética en las actividades de exploración lunar en el siglo XX, las fallas de detección causadas por fallas del vehículo de lanzamiento representaron una gran proporción. Por lo tanto, la alta confiabilidad del vehículo de lanzamiento es necesaria. Prerrequisito para garantizar el éxito de este lanzamiento. Este es el decimoquinto lanzamiento del vehículo de lanzamiento Long March 3A. Hasta el momento, la tasa de éxito del lanzamiento de este tipo de cohete es del 100%. Anteriormente, el vehículo de lanzamiento Long March 3A era ampliamente utilizado. La plataforma satelital Dongfanghong 3 se ha "casado" muchas veces y siempre ha sido un éxito total. Es muy adecuado utilizar un "hombre fuerte" para levantar el satélite Chang'e-1 desarrollado en el satélite Dongfanghong-3. plataforma

En nuestro país ahora, entre los tres sitios de lanzamiento espacial, solo el Centro de Lanzamiento de Satélites Xichang tiene la capacidad de lanzar Long March 3A y otros cohetes de alto empuje. gran altitud, clima agradable y transporte conveniente. Es el lugar ideal para lanzar varios satélites en órbita geosincrónica. Un lugar ideal

Conjunto 2: En órbita

Si el satélite puede hacerlo con precisión. entrar en la órbita prevista es un indicador importante de si el lanzamiento del Gran Marcha 3 es exitoso. Cuando el cohete portador A lanza el satélite Chang'e-1, primero coloca el satélite en órbita terrestre baja mediante la primera ignición del primero. segunda y tercera etapas, y se desliza en la órbita terrestre baja durante un período de tiempo.

A los 1249 segundos después de que el cohete despegó, el cohete de tres etapas se encendió por segunda vez a los 1373 segundos; El motor de encendido secundario del cohete de tres etapas se apagó. A los 1473 segundos, el satélite y el cohete se separaron con éxito y el satélite Chang'e-1 entró en el perigeo a unos 200 kilómetros, un apogeo de unos 51.000 kilómetros y un gran. órbita elíptica con un tiempo de funcionamiento de 16 horas, convirtiéndose en un satélite que vuela alrededor de la tierra

Punto de unión tres: cambio de órbita

Cuando Chang'e 1. Después el satélite voló uno y. media vez en una órbita de 16 horas, en la tarde del 25 de octubre, la tierra inyectó comandos y el motor de ajuste de actitud con un empuje de 50 Newtons en el satélite comenzó a encenderse. Aproximadamente 4 minutos después, el motor principal con un. Se encendió un empuje de 490 Newtons para implementar el cambio de órbita, que eleva la órbita del satélite a un perigeo de unos 600 kilómetros de la Tierra.

En la tarde del 26 de octubre, 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 vueltas en la 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 la órbita 48-. órbita horaria. Este momento ocurre alrededor del 29 de octubre.

Estos cambios de órbita se realizan a través del motor del satélite para acelerar el 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 han desglosado gradualmente el cambio de órbita.

Conjunto 4: Volando a la Luna

Después de 7 días de "calentamiento" en tres grandes órbitas elípticas, el satélite Chang'e-1 volará oficialmente a la luna.

El 31 de octubre, cuando el satélite alcanzó de nuevo el perigeo, se encendió el motor principal y la velocidad del satélite aumentó a más de 10.916 kilómetros/segundo en apenas unos minutos, entrando en la órbita de transferencia Tierra-Luna. . Comenzó realmente el sobrevuelo de la Tierra a la Luna.

El satélite Chang'e-1 tiene tres ventajas al elegir esta forma de volar a la Luna: en primer lugar, puede garantizar que la pérdida de gravedad se controle por debajo del 5%; en segundo lugar, puede organizar varias maniobras de perigeo; en la misma zona, lo que favorece la vigilancia terrestre, en tercer lugar, se ha dispuesto una órbita de 24 horas, que puede resolver más fácilmente el problema del retraso en la fecha de lanzamiento.

Punto de articulación 5: Corrección

En la Órbita de Transferencia Tierra-Luna, es decir, la distancia entre la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna, el satélite Chang'e-1 necesita volar durante aproximadamente 114 horas.

En la historia de las actividades de exploración lunar humana, ha habido muchos accidentes en los que la sonda no logró capturar la luna y se perdió entre las estrellas. Esto se debió principalmente a una actitud inexacta del satélite y al control de velocidad durante el vuelo. . causado. Si el satélite tiene un error de velocidad de 1 metro/segundo o un error de altura de 1 kilómetro en el perigeo de la órbita de transferencia Tierra-Luna, producirá un error de posición de varios miles de kilómetros cuando vuele cerca de la Luna.

Durante el vuelo a alta velocidad, el satélite Chang'e-1 debe realizar correcciones a mitad de camino siguiendo instrucciones desde tierra. En términos generales, se requieren al menos dos correcciones, la primera es dentro de un día de entrar en la órbita de transferencia Tierra-Luna, y la segunda es 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 conjunto 6: Frenado

Hacia el 5 de noviembre, cuando el satélite Chang'e-1 alcance una posición a 200 kilómetros de la luna, necesitará desacelerar y frenar, es decir , "frenando" ". 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 para realizar un vuelo alrededor de la Luna: si el "freno" llega demasiado tarde, el satélite chocará contra la Luna; si el "freno" llega demasiado tarde, el satélite se adentrará; espacio. El éxito del "freno" depende crucialmente de si la posición del satélite y el vector de velocidad en ese momento son correctos. Después de múltiples revisiones y nuevos cálculos, los científicos chinos han superado este problema técnico.

Punto conjunto 7: Orbitando la Luna

El primer frenado casi lunar del satélite Chang'e-1 se producirá a las 11:25 del 5 de noviembre, cuando transferirá su órbita desde la Tierra a la Luna Entrando en una órbita lunar de 12 horas. A partir de este momento, el satélite Chang'e-1 se convirtió en un auténtico satélite en órbita lunar.

Alrededor del 6 de noviembre, el satélite Chang'e-1 realizó su segundo frenado de casi un mes, reduciendo aún más su velocidad. El satélite entró en una órbita de 3,5 horas y corrió 7 veces en esta órbita.

Alrededor del 7 de noviembre, el satélite Chang'e-1 realizó su tercer frenado casi lunar y entró en una órbita polar lunar de 127 minutos. Ésta es la órbita de trabajo de los satélites que vuelan alrededor de la Luna. Esta órbita es circular y se encuentra a 200 kilómetros sobre la superficie de la luna.

En este momento, el satélite Chang'e-1 transmitirá a tierra 30 canciones seleccionadas mediante votación pública.

Punto conjunto 8: Detección

Una vez establecida la órbita de trabajo lunar, las "8 armas" que lleva el satélite Chang'e-1 comenzarán a mostrar sus talentos, y Estará ocupado y ocupado para completar los cuatro principales objetivos científicos.

Si nada sale mal, la cámara estéreo CCD que lleva el satélite podrá 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 estereoscópica CCD lograrán conjuntamente el primer objetivo científico, que es obtener una imagen tridimensional de la superficie lunar el espectrómetro de rayos gamma y el detector de rayos X; El espectrómetro de rayos trabajará en conjunto para obtener imágenes de la luna. Se analiza el contenido y la distribución de elementos útiles y tipos de materiales en la superficie.

El detector de microondas utilizado en la exploración lunar por primera vez detectará el espesor del suelo lunar y la cantidad de recursos de helio-3 y la detección del entorno espacial compuesto por detectores de partículas solares de alta energía y energía solar; Detectores de iones de viento El sistema capturará continuamente protones, electrones e iones para detectar el entorno espacial "Tierra-Luna" dentro de un rango de 40.000 a 400.000 kilómetros.

Conjunto nº 9: Transmisión

Según el dicho popular de los científicos, la compra de "Chang'e" esta vez es un "billete 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 de transmisión: una es una antena direccional, que siempre está dirigida hacia la antena receptora en la Tierra; la otra es una antena omnidireccional, que es una antena sin antena fija. dirección.

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.

Las dos antenas de gran diámetro son como un par de ojos enormes, siempre observando cada movimiento del satélite Chang'e-1 y recogiendo toda la información transmitida por el satélite.

Punto conjunto 10: Investigación

Los datos obtenidos por el satélite Chang'e-1 después de atravesar muchas dificultades y peligros son muy valiosos. La posibilidad de utilizar plenamente estos datos determinará el valor de las actividades de exploración lunar.

Los datos transmitidos al terreno se enviarán a la sede del sistema de aplicaciones terrestres en Beijing para su procesamiento previo. Los datos preprocesados ​​serán organizados por el sistema de aplicación terrestre para futuras investigaciones y procesamiento por parte de más científicos y técnicos 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 "Lunar 1" de la antigua Unión Soviética, se dio a conocer El proyecto de exploración lunar, que ha marcado el comienzo de un nuevo capítulo en la era de exploración del espacio profundo de China, todavía atrae una amplia atención de la comunidad internacional. Después del lanzamiento del satélite de exploración lunar "Chang'e-1", los medios extranjeros comentaron inmediatamente al respecto.

Associated Press: China dio el primer paso para aterrizar en la luna

Después de que el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang anunciara la separación exitosa del satélite y el cohete, Associated Press publicó inmediatamente "China lanzó con éxito un satélite de exploración lunar", informó: "China lanzó con éxito su primer satélite de exploración lunar, dando el primer paso de un ambicioso plan decenal para enviar un vehículo de aterrizaje a la Luna y devolverlo a la Tierra, según retransmitió la televisión estatal china. Imagen del cohete despegando..."

Reuters: "Chang'e" se prepara para el plan de alunizaje

La Reuters británica publicó un comentario el día 24 diciendo que junto con el sueño del espacio y el progreso de la ciencia y la tecnología y el patriotismo, China lanzó su primer satélite de exploración lunar, "Chang'e-1". El artículo decía que el proyecto de órbita lunar "Chang'e-1" es la primera actividad de exploración espacial de China. Este proyecto tiene como objetivo preparar el vehículo lunar de 2010 y los planes posteriores de aterrizaje lunar.

AFP: Marcando la mejora del estatus global de China

La AFP publicó un artículo el día 24 afirmando que China lanzó por primera vez un satélite de exploración lunar, un movimiento pionero que marcó la mejora del estatus global de China. El portavoz de la Agencia Espacial Europea, René Osterlinck, dijo que la carrera por la exploración lunar se está desarrollando gradualmente y que Estados Unidos también se está preparando para reactivar el programa de exploración lunar con el objetivo de construir una base lunar permanente para realizar 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 en fase, que es un hito en la exploración espacial de China. Un nuevo hito en la historia..."

"Chosun Ilbo" de Corea: haciendo realidad el sueño del milenio del pueblo chino

En marcha. El día 24, Wu Tae-jin, comentarista jefe del "Chosun Ilbo" de Corea del Sur, dijo "Chang'e Ilbo". El título "El número 1 hace realidad el sueño del milenio del pueblo chino" escribió: "China lanzó un satélite de exploración lunar para realizar el 'sueño del milenio'. Todo el país está entusiasmado con esto. Pero sólo podemos mirar tranquilamente desde un lado."

India El ejército estudia la exploración lunar de China

Del 23 al 28 de octubre. , el ejército y la marina de la India celebraron reuniones conjuntas 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 la fuerza aeroespacial general se convirtieron en un tema candente entre estos generales de alto rango y estimuló aún más el entusiasmo de las fuerzas armadas indias en la preparación. para construir la "Fuerza Espacial".

Según la divulgación del "Times of India" del 23 de octubre, después de que la Fuerza Aérea de la India anunciara el año pasado el establecimiento de un comando espacial, el Ejército y la Armada de la India también aprovecharon la reunión de comandantes de este año para lanzar sus Se establecieron sus propias consideraciones de "fuerza espacial" y "equipos espaciales" en sus respectivas sedes.

Un alto oficial del ejército indio reveló que en la actualidad, 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 los tres ejércitos indios Creo que las guerras futuras se librarán sin "recursos espaciales" porque "el ejército moderno depende en gran medida de diversas tecnologías y sistemas en el espacio".

Lo que hace que las fuerzas armadas indias sean muy urgentes es que la prueba espacial de China en enero de este año fue "como un rayo caído del cielo" para la India. Además, el proyecto de exploración lunar está por delante de la India. India ni siquiera tiene un plan específico a largo plazo para el espacio, por lo que los comandantes de los tres servicios sienten una "sensación de 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 tiene que completar más de 1.000 proyectos de investigación científica relacionados y lanzar múltiples satélites espías militares. Incluso si se logran los objetivos anteriores, la India todavía está muy lejos de lograr los objetivos militares de comunicaciones militares oportunas, transmisión de inteligencia de reconocimiento, alerta temprana de misiles, guía de señales satelitales para bombas de precisión e interferencia con las redes enemigas.

El programa de exploración lunar de China

Tres etapas principales

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 lanzamiento del proyecto de exploración lunar de mi país. La distancia promedio de los satélites más lejanos de la Tierra es de 380.000 kilómetros. Antes de esto, los satélites más lejanos lanzados por nuestro país estaban a 40.000 kilómetros de la Tierra.