登月成功后还要观日 印度成功发射首具太阳观测器

登月成功后还要观日印度成功发射首具太阳观测器印度太空研究组织(ISRO)周六在该国东南部斯利哈里柯塔岛上的任务中心,成功将搭载了印度首具太阳探测器的火箭发射升空,未来将在距离地球约150万公里处,进行太阳观测的任务,这是继8月23日登月成功后,印度太空研究的另一个里程碑。https://www.sinchew.com.my/?p=4954799

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印度"Aditya-L1"太阳探测器成功升空发射并飞向太阳

印度"Aditya-L1"太阳探测器成功升空发射并飞向太阳Aditya-L1将飞行932,000英里,历时125天(或四个多月)到达目的地:围绕五个拉格朗日点之一的光环轨道,这五个拉格朗日点位于太阳和地球之间,允许航天器持续跟踪太阳活动,而不会遇到任何掩星和日食影响。印度空间研究组织(ISRO)在Aditya-L1航天器上安装了7个有效载荷,其中4个用于遥感,3个用于现场实验。机载仪器包括一个可见光发射线日冕仪、一个太阳紫外线成像望远镜、一个X射线光谱仪、一个太阳风粒子分析仪、等离子体分析仪包和三轴高分辨率数字磁力计,所有设备都用于收集必要的数据和观测。这次代号为PSLV-C57的飞行任务的总体目标是实时观测太阳活动及其对空间天气的影响。航天器上的有效载荷将研究太阳的三个关键部分:光层、色层和日冕。此外,用于进行现场实验的三个仪器将对拉格朗日点L1的当地环境进行观测。图片来源:ISRO印度空间研究组织印度政府在2019年为Aditya-L1拨款约合4600万美元,它于2008年被构想用于研究日冕(太阳大气的外层),并被命名为Aditya(印地语中的"太阳")。不过,印度空间研究组织后来将该任务改名为"Aditya-L1",将其扩展到研究太阳和太空环境。过去,美国、欧洲和中国都曾在太空中执行过太阳观测任务,对太阳进行研究。然而,这是印度首次涉足这一领域,因为迄今为止,印度一直专注于利用地面望远镜观测太阳。上周,印度空间研究组织的"月球三号"(Chandrayaan-3)成功在月球上软着陆,赢得了全世界的关注和赞誉。本周早些时候,印度空间研究组织发布了一段着陆器共享的视频,显示其漫游车在月球表面移动以寻找安全路线。这次登月任务将有助于进行一系列实验,最终帮助人类登陆月球。除了"Aditya-L1",印度空间研究组织长期以来一直在进行载人太空飞行任务"Gaganyaan",计划于2025年完成。与此同时,印度空间研究组织还希望向金星发射一次无人飞行任务。今年6月,印度签署了美国国家航空航天局(NASA)的《阿特米斯协议》(ArtemisAccords),与伙伴国共同参与太空实验。美国国家航空航天局还承诺在休斯顿约翰逊航天中心培训印度宇航员,并打算明年将他们送往国际空间站。此外,印度空间研究组织和美国国家航空航天局正在研究一项低地观测任务,计划于2024年发射,在12天内绘制整个地球的地图,并持续分析地球的生态系统、冰量、植被生物量、海平面以及自然灾害和危害。另外,印度今年早些时候发布了一项太空政策,以促进私人参与其太空任务。这个南亚国家已经有150多家太空技术初创公司在开发运载火箭、卫星和地球观测站解决方案。2022年,印度太空技术初创企业获得的资金从2021年的9600万美元增长到1.12亿美元,增幅达17%。分析公司Tracxn最近发布的数据显示,太空技术领域的资金注入也比去年大幅增长了60%,2023年将达到6200万美元。随着外国直接投资规范的放宽,对印度初创企业的投资有望进一步增长,这也是各利益相关方长期以来的要求。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381153.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381153.htm

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登月后又发射首颗太阳探测器,印度算航天强国了吗?

登月后又发射首颗太阳探测器,印度算航天强国了吗?此前,印度月船三号月球探测器在月球南极表面软着陆,成为世界上第四个成功登月的国家。这也引发了印度是否成为航天强国的讨论。印度首个太阳探测器登月后又发射首个太阳探测器8月28日,印度空间研究组织表示,月船三号探测器在月球南极附近的月球表面检测到硫元素,对印度来说,这是一个重要的发现。作为月船二号失败后印度再次挑战软着陆月球的探测器,印度在月船二号的基础上进行了针对性改造和升级,比如增加燃料、动力系统调整等一系列措施,最高目标是成功登月,科学探测则是第二个目标,为了保证登月成功,减少了不少科学探测的载荷,月球车只需要工作14天即可。印度月球车拍摄的月船三号着陆器照片月船三号发射质量约3.9吨,其中推进舱质量2145千克,着陆器质量1749千克,着陆器中包括一辆26千克的月球车。月船三号着陆器装有测量等离子体密度和变化的朗缪尔探针(LP),以及测量热导率和温度的钱德拉表面热物理实验仪(ChaSTE),测量着陆区月震活动的月震仪(ILSA),旨在深入研究月球地质、磁场和周围空间的物理环境。月球车装有阿尔法粒子X射线光谱仪(APXS)和激光诱导击穿光谱仪(LIBS)。APXS和LIBS将用于开展月球原位探测,尤其是LIBS能通过非接触式探测快速获得物质元素成分信息,对月球表面的月壤月岩的成本进行研究。如何看待月船三号登月成功,网络上出现了多种声音:有不相信的,认为印度登月成功的照片造假,并未获得成功;也有认为印度只是运气好,一次无人登月而且没有采样返回,没什么大不了的;也有声音认为印度在较低的预算下完成登陆月球南极值得肯定,应看到印度航天的进步。在笔者看来,对于印度而言,月船三号的成功登月无疑是载入印度航天史的大事件,甚至在人类航天史上也会有不同一般的记录,毕竟首次在接近月球南极着陆成功,“巧合”的是俄罗斯的“月球-25”号也在8月登月,登月地点也是月球南极,而且“月球-25”号还后发先至,但最后却以失败告终,有了优秀同行(俄罗斯的整体航天实力远在印度之上)的衬托,月船三号的成功更加引人瞩目。笔者赞同“应看到印度航天的进步”的言论。在月船三号登月成功之后,印度在9月2日发射印度首个研究太阳的探测器。据报道,“太阳神-L1”号探测器,重约1.5吨,携带7台科学载荷,目的是研究太阳光球,色球,太阳风,太阳日冕和行星际磁场。“太阳神-L1”号探测器将由“极地运载火箭”(PSLV-C57)送进地球近地轨道,之后由探测器变轨飞往拉格朗日L1点,整个过程大约花费4个月时间。航天强国还是航天大国成功实施登月、发射首颗太阳探测器、火星探测、组建印度导航卫星系统,明年还计划进行首次载人航天发射,印度航天取得了不少成绩,未来规划也是雄心勃勃,那现在印度算航天大国还是航天强国呢?提到航天强国,一些读者可能会想起今年年初一则振奋人心的官方消息:中国已经全面建成航天大国,进入世界航天强国行列,开启全面建设航天强国的新征程。这一航天强国的官宣的背后是中国航天近年来多个航天工程取得了令人瞩目的成绩:长征五号大型运载火箭多次发射成功、北斗三号全球导航系统全面建成、嫦娥四号/五号先后登月、天问一号火星探测器登陆火星、首个载人空间站全面建成、高分辨率对地观测系统空间段建设完成……航天强国的标准是什么?其实,并没有一个权威的标准来评定航天强国,普遍认为航天强国通常拥有全球先进行列的航天运载能力,能够实施月球采样返回、火星着陆探测、小行星探测等深空探测项目,建设并运行空间站,空间资产成为国家基础设施(拥有各种类型的应用卫星),全面服务于经济、社会和国防建设。这些“标志性”事件背后,展现的是一个国家设计、工艺、材料的先进制造能力和空间飞行器、发射场、测控等多系统协同攻关能力。至于航天大国,航天专家认为,首先需要具备独立的航天器发射能力,能够发射多种轨道发射能力(低轨道、太阳同步轨道和高轨道);其二,发射到太空的卫星、飞船等各种航天器是否可用,卫星型谱完整并且都进入实用阶段;第三是研发能力,即研制、开发、生产和测试能力;以及拥有较为完善的地面支持设施和系统,有发射场和测控体系。我们首先谈谈印度的运载火箭。1980年,印度使用国产的SLV运载火箭将一颗35千克的卫星送入太空,成为世界上第七个使用本国火箭将卫星送入太空的国家。印度目前正在使用的火箭包括PSLV、GSLV-MK2、LVM3三种火箭。PSLV近地轨道运载能力约3.7吨,太阳同步轨道运载能力约为1.7吨。GSLV-MK2地球同步轨道运载能力只有2.5吨左右,比较少使用。印度LVM3运载火箭发射升空LVM3是目前印度运载能力最大的火箭,起飞重量达到640吨,地球同步转移轨道运载能力为4吨,近地轨道运载能力为8吨,可见运载系数不高,与国外同级别火箭差距较大。作为对比,中国的长三乙火箭最大起飞重量456吨,但地球同步转移轨道运载能力达到5.5吨,超过起飞重量比自己更大的LVM3火箭。目前,很多主流的大容量通信卫星重量普遍超过5吨,LVM3无法发射,超过4吨的印度通信卫星只能依靠外国火箭进行发射,不然只能削足适履。此外,目前印度没有运载能力超过20吨的大型运载火箭,没有这种火箭,印度就无法独立展开月球采样返回等深空探测任务,而中美俄等航天强国都有这种类型的火箭。在卫星方面,目前印度发射了遥感卫星、导航卫星、气象卫星、通信卫星等多种类型的应用卫星,但卫星数量只有108颗,远低于中美两国,卫星国产化程度也比较低,导航卫星星座也只是区域导航,不具备全球卫星导航能力。深空探测方面,印度虽然发射了火星探测器和月球探测器,但并没有一个系统的规划,比如火星探测“曼加里安”号发射成功后就没有提出更加深入的探测计划,连续性不强,而中国天问一号一次任务就完成了“绕落回”,后续还明确将展开天问三号任务,实现火星采样返回。载人航天方面,印度目前正在实施名为“加甘杨”的载人航天计划,原计划在2022年发射载人飞船,将两名航天员送入太空,印度希望成为继中美俄之后第四个能够独立将航天员送入太空的国家。为此,印度正在研制载人飞船和载人运载火箭,着陆场、航天员训练等方面的工作也在同步展开,但由于技术等方面原因推迟到2025年。有航天专家曾说,载人空间站是航天强国的标志之一,而印度还未实现独立将航天员送入太空的目标,更不用说载人空间站。综上所述,印度不能算航天强国,只能算是航天大国,而且在航天大国中也处于敬陪末座的位置,排在法国、日本之后。澎湃新闻特约撰稿林森...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381399.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381399.htm

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印度即将发射太阳探测器

印度即将发射太阳探测器印度太空研究组织(ISRO)今天宣布将在9月2日开展发射太阳探测器任务,以解开有关太阳的更多谜团。ISRO表示,这次任务代号「太阳-L1号」(Aditya-L1),探测器将被投放于拉格朗日点(Lagrangianpoint1,简称L1),距地球约150万公里,约是地球到月球距离的4倍。ViaHuaHua投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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印度成功登月后的下一个目标:太阳

印度成功登月后的下一个目标:太阳继“月船3号”探测器在月球南极附近成功实现着陆后,印度即将启动下一个太空项目——“太阳神-L1号(Aditya-L1)”,旨在研究太阳及其对太空天气的影响。印度空间研究组织(ISRO)计划于北京时间9月2日14:20在印度安得拉邦斯里哈里科塔航天中心发射“太阳神-L1号”探测器,这也是印度首个以太阳为研究对象的太空任务,预计耗资38亿卢比(约3.35亿元人民币)。实际上,与探月任务一样,印度运载火箭不足以直接将它发射到目标位置,太阳神-L1号首先需要进入近地轨道,如果一切顺利,太阳神-L1号将逐渐扩大其轨道,最终摆脱地球的引力,然后朝着地球-太阳拉格朗日点L1前进,这是一个距地球约150万公里的重力稳定点。位于L1点周围的卫星最主要优点是可以连续观察太阳而不会面临任何遮挡/日食。这将为实时观察太阳活动及其对空间天气的影响提供更大的优势。这个目的地也解释了其任务名称中“L1”的含义。来源,频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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印度成功发射该国首个太阳探测器

印度成功发射该国首个太阳探测器印度继发射月球探测器著陆月球南极后,发射该国首个太阳探测器。搭载探测器「日地L1点太阳」号的运载火箭周六从安得拉邦斯里赫里戈达岛的航天中心发射升空。探测器将历时约4个月,抵达距离地球约150万公里的「日地拉格朗日1点」。印度太空研究组织表示,探测器在将对太阳进行持续观测。探测器上携带的7种科学仪器将帮助研究人员进一步了解太阳耀斑和日冕物质抛射等太阳活动的成因。「日地L1点太阳」号探测器造价约4800万美元,是印度继月球探测器「月船3号」8月23日在月球南极著陆后开展的另一项太空探索任务。2023-09-0300:10:37

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印度Aditya-L1太阳探测器成功升空飞向太阳

印度Aditya-L1太阳探测器成功升空飞向太阳印度成功发射了其首次天基太阳观测任务——就在其航天器“月船三号”登陆月球南极仅十天后。这艘名为Aditya-L1的航天器重达3,264磅,于当地时间上午11点50分,使用44.4米高的极地卫星运载火箭(PSLV-XL)从印度南部斯里哈里科塔的SatishDhawan航天中心发射升空星期六的时间。它将飞行932,000英里,花费125天(或四个多月)到达目的地:围绕五个拉格朗日点之一的光环轨道,这些拉格朗日点位于太阳和地球之间,允许航天器连续跟踪太阳活动,无需任何掩星和日食。印度航天局印度空间研究组织(ISRO)已在Aditya-L1航天器上安装了七个有效载荷,其中四个用于遥感,三个用于现场实验。机载仪器包括可见光发射线日冕仪、太阳紫外线成像望远镜、X射线光谱仪、太阳风粒子分析仪、等离子分析仪套件和三轴高分辨率数字磁力计,所有这些仪器都配备用于收集必要的数据和观测结果。该任务代号为PSLV-C57,总体目的是实时观测太阳活动及其对太空天气的影响。——

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