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星體跟蹤器

星體跟蹤器(Satellite Vision Earth)是用來探測宇宙中塵埃粒子和氣體云的一種裝置,由許多不同功能的部件組成,其作用是在太陽系

星體跟蹤器星體跟蹤器

緣和地球之間傳播時空。它能夠在不到30分鐘時間內到達距離地球2.5萬千米的地球軌道(大約地球距離海王星約560萬公里)。與一個由地球自轉產生的引力波相比,這款星體跟蹤器能夠為我們提供一種前所未有的視角、以及前所未有地觀察宇宙中隱藏著的塵埃粒子時所擁有的獨特視角。然而,這款星體跟蹤器并不能探測宇宙中被發現的任何事件(如生命)。盡管如此也有許多其它好處:它可能比其他任何空間望遠鏡更好地跟蹤月球、火星或木星周圍發生了什么更有趣;它可以提供比大多數雷達望遠鏡更多的時間用于監測地球與宇宙之間的時間相互作用。這款星體跟蹤器有一個簡單的名字來描述它。星體跟蹤器是根據它從地球發射到到達月球的光運動而設計的。


1.通過發送一個稱為 Ka的小質量粒子,這款星體跟蹤器從地球發射到月球。

Ka可以穿過月球的大氣層,將其捕獲,并在30分鐘內使其減速到零。這一過程會產生一種光脈沖。對于地球人來說,這是一種非常強烈的光脈沖,因為太陽會發射這種脈沖。這只會改變地球大氣層的波長。因此,這會導致光脈沖出現,這一現象被稱為太陽耀斑。通過在月球上進行這種測量,星體跟蹤器會將光脈沖傳送到地球。當粒子到達地球時,它會將其減速以將其變成一個直線并與地球進行重新計算。這導致這個星體跟蹤器到達地球后幾乎沒有光脈沖。


2.這個過程是通過一根光束傳播,其特點是速度比一般的光學望遠鏡要快得多。

光束在傳播過程中以不同的速度傳播,速度越快,則其距離就越遠。同時又因為是光束由太陽驅動的,所以它在傳播過程中有很多太陽光線。因此,在空間中,太陽對空間物體或其附近的塵埃粒子產生的影響就非常大。為了檢測到這些影響,望遠鏡必須通過一個光脈沖。這個脈沖將產生一個信號。這就是為什么星體跟蹤器設計在距離地球31萬千米處。


3.在大約30分鐘內,星體跟蹤器由三個不同的部件組成:

這顆星被命名為北極星。北極星由一個藍色的圓形圓環環繞,中心有一個帶有“X”形光輻射標志的藍色圓環。當它被旋轉時,藍色圓環就會擺動。這個擺動將從一個巨大的白色圓環中穿過地球。在發射到太空之前,北極星被旋轉得很快,但它不會很快旋轉。在大約30分鐘之前,它會以相同的速度繞地球運轉。然后它會在更遠時間范圍內以同樣的速度繞地球運轉。這顆北極星就像地球的北極星一樣。


4.在到達月球表面后,這個星體跟蹤器會被冷卻以產生一個非常大的旋轉角度,并從地球出發并在兩個位置之間不間斷地運行。

盡管對地球自轉的測量顯示地球不會以非??斓乃俣壤@月球旋轉,但這一過程仍持續了幾個小時。對于這種情況,將探測器送回地球然后再次測量和跟蹤地球與月球之間的旋轉,以提供有關這個星體跟蹤器在地球軌道上運行的速度以及其圍繞月球旋轉的時間的更多信息?,F在,如果我們能對星體追蹤器和地球之間的時間相互作用有了進一步的了解,那么星體跟蹤器可能會取代另一個重要的空間望遠鏡。這款星體追蹤器是一個非常有吸引力、具有全球覆蓋能力的空間望遠鏡陣列。它有一個能夠進行更多觀測的望遠鏡陣列(用于探測月球、火星或木星周圍發生的事情),這些望遠鏡必須能將地球保持在一個穩定但不會干擾地球上任何東西的地方。同時他們也可以為地球上其他正在探索太空中的人提供天文觀測能力。它對于月球、火星或木星也有一定意義(它與其它望遠鏡陣列相比能夠發現更多的引力波)。


5.當一個粒子從地球穿越太陽時,一個新的粒子將被發送到位于月球表面的觀測臺上。

與其他望遠鏡相比,月球望遠鏡是在地球和太陽之間傳播時間的一種有效方法。星體跟蹤器可以在地球觀測到的范圍內檢測到它所追蹤的對象中每一個粒子、以及他們在月球附近的運動。從這個角度來看,這個裝置實際上會在地球向月球的運動中穿過太陽系邊緣時,以比其他望遠鏡更快的速度穿過月球。這將會使地球產生一個更大(與金星和水星相比)的視角。這種視角將使你能夠更加觀察到宇宙中那些隱藏在塵埃粒子后面的星際云、氣體流和星體以及被稱為光子學中“事件”的宇宙塵埃粒子發生的地方?,F在可能已經有很多關于該項目使用超引力波來探測其他任何事情(如生命)了。


6.所有這些都在發射和到達過程中進行了調整。

雖然這是一個在沒有任何外力干預的情況下運行的空間望遠鏡,但由于其位置的不可預測性,以及這款星體跟蹤器必須使用地球自轉來保持其在月球和木星之間運動的時間方向。從發射到到達太陽的光運動路徑是不確定的。在到達的過程中它會改變路徑并最終變回直線。然后它會改變軌道和高度。根據這款星體跟蹤器使用的燃料的不同,它會自動調整其位置。為了監測它在地球軌道上的運動,我們需要一個探測器來監測這款星體跟蹤器如何受到地球以及太陽表面磁場的影響。隨著時間的推移,這款星體跟蹤器將會收集和處理這些磁場數據并將其傳輸到地面儀器。

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