信使号水星探测器,探索太空

来源:http://www.roro2.com 作者:必威betway 人气:157 发布时间:2019-08-22
摘要:对于“信使号”水星探测器而言,时间已经不多了。4月30日,它将撞毁在水星表面,结束对太阳系最内行星的探测使命。图片来源:NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington 本文转载自带你

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必威betway 3对于“信使号”水星探测器而言,时间已经不多了。4月30日,它将撞毁在水星表面,结束对太阳系最内行星的探测使命。图片来源:NASA/JHU APL/Carnegie Institution of Washington

本文转载自带你去看耿耿星河

撰文/毛新愿

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“你们知道我最后这一撞,会以每秒3.91千米的速度,砸出一个大约16米宽的坑吗?”这是美国航空航天局(NASA)的“信使号”探测器,昨天(4月28日)在官方推特上发布的一条消息。4月30日,“信使号”将以撞击水星的壮烈方式,结束它已经被一再延长的探测使命,在水星北极附近留下一个相当于NBA篮球场大小的撞击坑。或许要等到2024年,欧洲空间局的BEPICOLOMBO探测器抵达水星之后,我们才有机会看清楚“信使号”的最后一撞留下的遗迹。

还记得去年八月开启“奔日”旅程的“帕克”太阳探测器吗?它正跋涉在逐步靠近太阳的旅途上。按照计划,它已于近日抵达第二个轨道近日点。而在整个飞行过程中,它将7次利用金星的引力弹弓作用,一次次靠近太阳,直至“触摸”太阳。

本文节选自《知识就是力量》杂志

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“信使号”作为人类环绕太阳系最内侧行星水星的第一颗探测器,无论是漫长的飞行旅程,自身独特的设计,还是独到的科学发现,都颇有可圈可点之处。它的英文名MESSENGER,是“水星表面、太空环境、地质化学和测高”的首字母缩写,名副其实地点出了它的主要探测任务。

虽然“帕克号”遥不可及,但引力弹弓对人们已不是个陌生词汇。在电影《流浪地球》中,人类将地球送出太阳系的过程中便用到了木星的引力弹弓效应。随着电影的热映,引力弹弓已然成为观众最为关注的“硬核”科技之一。

上周,

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水星和地球的绝对距离并不远,但以霍曼转移方式发射水星探测器,却比发射冥王星探测器还难,更不要说环绕水星了。2004年8月3日,NASA使用德尔塔Ⅱ型火箭将“信使号”发射升空。为了最终进入环绕水星的轨道,“信使号”不仅大半重量都是燃料(总重1092千克,其中燃料607千克),还使用了极其复杂的轨道设计。

那么,出现在深空探测实践和科幻电影中引力弹弓到底是什么?什么情况下才需要借助引力弹弓完成任务呢?

大家是不是被黑洞的照片刷屏了?

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在长达6年半的飞行时间里,它飞行了约79亿千米,进行了5次轨道修正,更重要的是6次飞掠内太阳系行星,借助引力弹弓来减速,包括2005年8月2日飞掠地球、2006年10月24日和2007年6月5日两次飞掠金星,以及2008年1月14日、10月6日和2009年9月29日三次飞掠水星。最后,在2011年3月18日,“信使号”发动机又点火减速868米/秒,才成功进入了环绕水星的轨道。

必威betway 5推进系统“差劲” 玩转引力才行" style="width:60%;margin:1rem auto">

作为宇宙中的“超级网红”

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必威betway 6信使号曾经多次飞掠行星,借助引力弹弓减速,最终才抵达了水星这颗太阳系最内侧的行星,并环绕它展开探测。图片来源:jhuapl.edu

{"type":1,"value":"“所谓引力弹弓就是航天器在飞行过程中有意靠近行星等天体,借用天体引力改变航天器的速度大小和方向,从而有目的地改变航天器的运行轨道。”清华大学航天航空学院航天动力学与控制实验室副教授龚胜平说,引力弹弓只是一个比较形象的“昵称”。执行深空探测任务的航天器往往先要大幅加速才能飞出地球引力空间,又要大幅减速才能被目标天体捕获,飞行途中还要多次进行轨道修正,整个过程耗费大量燃料。如果任务的能量需求超出航天器推进系统能力,往往就要借助引力弹弓来给航天器“加把劲儿”。

黑洞一直让人为之着迷。

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“信使号”探测器的轨道设计只是它面临的难关之一,更大的障碍来源于高温防热问题和由此带来的其他问题。水星轨道到太阳的平均距离只有5800万千米,太阳辐射要比地球附近强烈得多,更不要说信使号最终要环绕水星轨道,还得承受水星表面的强烈反射效果。

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印度的“月船一号”探测器,就因为对月面反射辐射考虑不足最终过热提前夭折。我国的“嫦娥二号”为了在100千米环月轨道上安全工作,也不得不在温控上专门改进。如此对比的话,“信使号”面对的苛刻热环境也就可想而知了。

“事实上,宇宙中天体的运行轨道被其他天体引力改变是常见的天文现象,原理就是牛顿第二定律和开普勒运动定律。”中国科学院国家天文台平劲松研究员在接受科技日报记者采访时表示,比如火星的两个卫星——火卫一和火卫二,关于其来源的一种猜测就是它们是被火星引力捕获的小行星。再比如太阳系中的彗星,其运行轨道的焦点应该是太阳系的平均质心,但太阳引力会对距离较近的彗星造成扰动,使其偏离理论轨道。此外,我们经常在新闻中看到,有小行星与地球擦肩而过,险些撞击地球,这些小行星的运行轨道往往也会因地球引力而改变。也就是说,宇宙中本身就存在引力弹弓效应。

宇宙浩瀚,奥秘无穷!

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为了抵御水星轨道附近将近400℃的高温,“信使号”专门设计了一个巨大的遮阳板,这样即使在高温辐射下,探测器的本体温度也只有20多度,各种精密仪器可以正常可靠地工作。为了遮阳,“信使号”要不断调整姿态,这对姿态控制系统提出了很高的要求。

“引力弹弓不仅能实现电影中的加速作用,也能使航天器减速。”龚胜平介绍,美国国家航空航天局在1977年开始的“壮丽旅程”计划就利用了引力弹弓的加速作用,旨在将航天器送出太阳系。其中“旅行者1号”只经过木星和土星的两次加速就达到了太阳系逃逸速度,“旅行者2号”更是利用了木星、土星、天王星、海王星的四次加速。1974年美国发射的人类历史上首个水星探测器“水手10号”则通过飞越金星减速,实现靠近水星的目的。

人类一直在太空探索的路上前行。

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“信使号”的两个太阳翼尺寸为1.5米×1.65米,但水星轨道上太阳光的能量密度高得多,这两块定制的太阳翼更多考虑的问题,不是光电转换效率的高低,而是如何在高强度辐射下可靠地发电。

引力弹弓究竟是怎样实现加减速的?南京航空航天大学航天学院副研究员杨洪伟表示,如果航天器从行星运动方向的前侧飞越,那么行星的引力就会把航天器向后拽,这样的引力弹弓效果就是减速。

人造地球卫星、月球探测器、火星探测器……

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“信使号”的另一个难题是通讯,数十亿千米的长途跋涉,最近直线距离也在上亿千米,大量探测数据的回传,高增益天线必不可少。“信使号”在遮阳板上布设了高增益的相控阵天线。天线能够在如此苛刻的热环境下工作,不能不让人佩服美国电子工业的深厚功力。

“引力弹弓在改变航天器速度大小的同时,也改变其速度方向,这能够帮助人类完成一些特殊任务。”龚胜平谈到,比如1990年欧洲太空局和NASA联合研制的“尤利西斯号”航天器的目标是太阳极地观测,其环日轨道面和地球公转的黄道面几乎垂直。“尤利西斯号”飞行过程中受到木星的拽拉,使轨道向上弯曲,成功被甩入环太阳极地轨道。

无数的探测器伸向外太空,

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必威betway 10为了让“信使号”能够在靠近太阳的高温环境中工作,工程师可谓煞费苦心。图片来源:washingtonpost.com

必威betway 11任务愈发复杂 应用领域多样" style="width:60%;margin:1rem auto">

期待为我们揭开更多秘密。

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“信使号”探测器旨在探索揭开水星的一大串谜团,如水星密度为什么那么大,外壳的成分和结构如何,大气和磁场又是什么样的,两极有什么样的沉积物等等。通过3次飞掠和4年多的环绕,“信使号”探测到水星外大气层有大量水的存在。它还通过双成像系统和激光高度计为水星绘制了精确的全球地图和地形图,并根据卡路里盆地内部局部抬升和不同的岩石成分等观测结果,推断水星曾在很长时间存在活跃的地质和火山运动。

{"type":1,"value":"“随着深空探测任务要求越来越高,引力弹弓的方案也日益复杂。”龚胜平说道,当时“水手10号”的目标只是飞越水星,后来为了更全面地探测水星,各国开始发展能够长期围绕水星工作的卫星,这要求探测器在到达水星附近时的速度更低,以被其捕获,

今天,知力君要带大家看一看

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根据“信使号”的探测,科学家发现水星具有极其奇怪的内部结构——在由铁硫化物构成的固体薄壳之下,水星拥有巨大的液体铁核,铁核直径占了水星直径的85%之多,比此前任何推测都要大得多。这个结构有助于解释水星的磁场,毕竟此前科学家一直很奇怪,这颗如此小的行星居然拥有类似地球的标准双极磁场。

这需要更多次借助引力弹弓减速。2004年NASA发射的“信使号”水星探测器先后1次飞越地球、2次飞越金星、3次飞越水星减速;2018年10月发射的由欧空局和日本宇宙航空研究开发机构联合研制的“比皮·科伦坡”水星探测器更是计划通过飞越1次地球、2次金星、6次水星才进入环水星轨道。

那些年飞往水星的探测器!

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“信使号”使用中子谱仪和激光高度计反复探测,证实水星两极处于永久阴影之中的陨坑深处很可能存在水冰。当然这并非最终的结果,毕竟只有着陆器的直接探测才能确认这块区域是否有冰存在,但“信使号”即将寿终正寝的时候,仍然不断降低轨道高度,从200千米降低到25千米,后来又降到了7~15千米高度,以更好地对水星极地可能存在水冰的阴影区域进行探测。

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水星探测难在哪?

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必威betway 13“信使号”发现,水星拥有一个大得超出想像的铁核,可以解释为什么水星会像地球这样拥有一个双极磁场。图片来源:theconversation.com

龚胜平称,航天器利用同一天体多次加速或减速,需要二者能够多次相遇,轨道设计难度大大增加。这种方式被称作“共振借力”,已成为引力弹弓领域的研究重点之一。

水星是距离太阳最近的行星,其次是金星、地球和火星。地球和它之间隔了一个金星。但实际上,从统计结果来看,比较金星和火星,水星反而更像是地球的邻居,原因就在于地球和这些行星的会合周期(和地球距离达到最大或最小的周期)差距:水星116天,金星584天,火星780天。因而,水星经常和地球“见面”,长时间都是距离地球最近的行星,而金星和火星经常性地位于太阳系中与地球相对的另一端的角落里。

必威betway ,水星是距离太阳最近的行星,其次是金星、地球和火星。地球和它之间隔了一个金星。但实际上,从统计结果来看,比较金星和火星,水星反而更像是地球的邻居,原因就在于地球和这些行星的会合周期(和地球距离达到最大或最小的周期)差距:水星116天,金星584天,火星780天。因而,水星经常和地球“见面”,长时间都是距离地球最近的行星,而金星和火星经常性地位于太阳系中与地球相对的另一端的角落里。

2015年1月21日,“信使号”进行了最后一次轨道维持,耗尽了携带的所有燃料,原本预计3月末撞上水星。但工程师想到一个绝妙的办法,释放燃料箱增压用的氦气来产生推力,这又给它多续了一个月的寿命。只可惜,由于受到太阳的影响,以及水星略微不对称的引力场的作用,已经彻底耗尽燃料的“信使号”坠落水星的结局已经注定。最后的日子,已经很近了。

除了任务越来越复杂,引力弹弓的潜在应用领域也越来越广。杨洪伟补充道,2005年欧空局承办第一届国际空间轨道设计竞赛,竞赛题目是“拯救地球”,即设计拦截器空间飞行轨道使其以最大的相对动量撞击目标小行星。NASA喷气推进实验室最终摘得冠军。JPL提出的方案正是通过木星和土星的强大引力弹弓效应克服拦截器绕太阳公转的“顺行”速度,使其轨道相对小行星“逆行”,从而与目标“迎头相撞”。2012年JPL承办第六届国际空间轨道竞赛,竞赛题目是利用引力弹弓效应使探测器连续飞越木星的四个卫星,并力争实现对卫星表面区域的全覆盖。

水星这个“水”字并没有科学依据,只是个说法而已。实际上它距离太阳最近,被炙烤得最厉害,水分和大气是极难保存的。地球距离太阳1.5亿千米,接收到的能量仅为太阳能量的22亿分之一,仅这些能量就强大到足以孕育地球上所有生命。水星距离太阳平均下来仅为4600~7000万千米,面对的条件却更加恶劣——它面对太阳的一面温度可以高达430℃(中餐的大火爆炒也仅在300℃以内),而背对太阳的一面则是低至-170℃的极寒地带。

水星这个“水”字并没有科学依据,只是个说法而已。实际上它距离太阳最近,被炙烤得最厉害,水分和大气是极难保存的。地球距离太阳1.5亿千米,接收到的能量仅为太阳能量的22亿分之一,仅这些能量就强大到足以孕育地球上所有生命。水星距离太阳平均下来仅为4600~7000万千米,面对的条件却更加恶劣——它面对太阳的一面温度可以高达430℃(中餐的大火爆炒也仅在300℃以内),而背对太阳的一面则是低至-170℃的极寒地带。

作为第二个水星探测器和第一个水星环绕探测器,“信使号”和它带来的丰富的科学发现,将被人们永远铭记。(编辑:Steed)

杨洪伟表示,引力弹弓的应用已经从竞赛概念走进了现实任务。NASA准备在2023年发射的“欧罗巴快帆”(Europa Clipper)探测器正是计划通过连续飞越木卫二、木卫三、木卫四实现对木卫二的45次飞越探测。

水星太小,引力不足以维持任何大气,那里几近完全真空。同时,越小的体积就越容易散失热量。在经过亿万年演化后,水星现在内部地质活动几乎停止,所以也不会产生足够强的磁场。因此,在仅有地球1.1%强度的磁场保护下,水星根本无法抵御太阳附近强大的太阳风和电磁辐射,这导致水星是个几乎不可能孕育生命的蛮荒之地。

水星太小,引力不足以维持任何大气,那里几近完全真空。同时,越小的体积就越容易散失热量。在经过亿万年演化后,水星现在内部地质活动几乎停止,所以也不会产生足够强的磁场。因此,在仅有地球1.1%强度的磁场保护下,水星根本无法抵御太阳附近强大的太阳风和电磁辐射,这导致水星是个几乎不可能孕育生命的蛮荒之地。

必威betway 14设计实施不易 时间成本高昂" style="width:60%;margin:1rem auto">

同时也因它距离太阳最近,所以运转速度也是所有行星里最快的,达到了惊人的47.89千米/秒,大幅超过地球的29.8千米/秒。它也因此获得了西方神话传说里飞行使者——信使神墨丘利的美名。

同时也因它距离太阳最近,所以运转速度也是所有行星里最快的,达到了惊人的47.89千米/秒,大幅超过地球的29.8千米/秒。它也因此获得了西方神话传说里飞行使者——信使神墨丘利的美名。

{"type":1,"value":"“引力弹弓已经有多次成功应用,整体来看技术比较成熟,但实施起来也并非轻而易举。”龚胜平表示,其中最关键的就是深空自主导航、控制技术。此外,深空测控、定轨对航天测控基础设施的要求比较高,需要全球布设测控网络,甚至还要发射天基测控卫星。

但这也使得对它的探测极其艰难:航天器一旦离开地球向轨道内侧的太阳飞去时,便会受太阳的强大引力不断加速,越飞越快。小小的水星因处在太阳系最内侧,运动速度最快且引力极小,因此引力影响范围极小,导致航天器极难跟上并在它附近做环绕运动,至少人类现有技术不可能直接刹车留在这个轨道。

但这也使得对它的探测极其艰难:航天器一旦离开地球向轨道内侧的太阳飞去时,便会受太阳的强大引力不断加速,越飞越快。小小的水星因处在太阳系最内侧,运动速度最快且引力极小,因此引力影响范围极小,导致航天器极难跟上并在它附近做环绕运动,至少人类现有技术不可能直接刹车留在这个轨道。

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杨洪伟解释道,引力弹弓实施时距离地球很远,比如地球到木星的距离是地球到太阳距离的4倍多,地面与航天器直接通讯延迟严重,需要航天器自主实施导航和控制。引力弹弓产生的速度变化量很大,航天器进入行星引力区域的位置、速度大小、速度方向等条件稍有偏差就可能会导致实际飞行轨道大幅度偏离预定轨道,这要求航天器必须“控得准”。另外,提供借力的行星的引力情况具有一定的未知性,也会带来不利影响。

在水星北极的永久阴暗坑洞内,可能藏着一些冻冰(图片来源/NASA)

在水星北极的永久阴暗坑洞内,可能藏着一些冻冰(图片来源/NASA)

杨洪伟告诉记者,1980年,“旅行者1号”在完成对土星的探测后,发现土卫六有浓密的大气层。于是JPL操控“旅行者1号”去飞越土卫六进行观测,但土卫六将“旅行者1号”直接甩出了黄道面,使其无法再继续探测天王星和海王星。“旅行者1号”的行星探测计划提前终止。这一事件表明,实施引力弹弓还是有一定风险的。

水星探测接力

水星探测接力

“如果行星有大气,‘借力’的风险会更高。”龚胜平认为,如果航天器进入行星大气层,大气阻力过大,轨道和姿态控制都会比较困难,稍有偏差就会直接撞向行星,使飞行任务完全失败。

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“所以,实施引力弹弓往往会预设安全距离。”杨洪伟介绍,对于有大气的类地行星,如金星、火星等,飞越轨道高度控制在300公里以上。木星的磁场很强,飞越高度要求更是其半径的5倍以上。另外,引力弹弓在轨道设计上也有难题,特别是需要飞越多个行星的复杂任务。先飞越谁、后飞越谁、每个行星飞越几次,潜在的可行飞越序列有很多种,不同探测目标的最优序列也不同,这要求很强的轨道优化设计能力。

水手10号

水手10号

“引力弹弓能够帮助人类完成原来难以实现的深空探测任务,但也并非没有缺点,其最大的问题就是时间成本高昂。”龚胜平强调,这是由于行星都在运动之中,航天器要想与其相逢往往需要在轨道上“空转”等待。例如航天器直接飞往水星只要四五个月,但采用引力弹弓的“信使号”足足飞了6年半,“比皮·科伦坡”更是需要7年,多出来的时间都用在了“漫长的等待”上。

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水手10号任务的艺术效果图(图片来源/NASA)

水手10号任务的艺术效果图(图片来源/NASA)

1973年11月3日,美国的水手10号(Mariner 10)探测器从地球发射,它的使命是探测水星,但仅能从水星附近飞掠而过,大致“远观”一下而已。不过这个任务取得了极大的成功。1974年3月29日,它首次近距离飞掠水星,当时距离为700千米左右,1975年3月16日时再次飞掠,最近距离仅有300千米左右,这相比它上亿千米的旅程而言简直精准到不可思议。

1973年11月3日,美国的水手10号(Mariner 10)探测器从地球发射,它的使命是探测水星,但仅能从水星附近飞掠而过,大致“远观”一下而已。不过这个任务取得了极大的成功。1974年3月29日,它首次近距离飞掠水星,当时距离为700千米左右,1975年3月16日时再次飞掠,最近距离仅有300千米左右,这相比它上亿千米的旅程而言简直精准到不可思议。

在它有限的观察时间内,它利用携带的相机拍下了约2800张水星照片(约占水星表面的40%),这是人类第一次看清楚水星的表面。它还利用辐射仪发现了水星表面向阳面和背阴面存在巨大温差,周身几乎没有磁场、大气层也极其稀薄,基本就是不毛之地。

在它有限的观察时间内,它利用携带的相机拍下了约2800张水星照片(约占水星表面的40%),这是人类第一次看清楚水星的表面。它还利用辐射仪发现了水星表面向阳面和背阴面存在巨大温差,周身几乎没有磁场、大气层也极其稀薄,基本就是不毛之地。

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信使号

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信使号任务的艺术效果图(图片来源/NASA)

信使号任务的艺术效果图(图片来源/NASA)

后来,科学家们发现,为了能够环绕水星,必须让航天器不断借助金星和地球的引力影响改变飞行的速度大小和方向,相当于蹦床时为了达到某个点花很长时间不断蓄势。因此对水星的探测普遍要耗时数年,必须一步一步调、极其耐心,才有可能。

后来,科学家们发现,为了能够环绕水星,必须让航天器不断借助金星和地球的引力影响改变飞行的速度大小和方向,相当于蹦床时为了达到某个点花很长时间不断蓄势。因此对水星的探测普遍要耗时数年,必须一步一步调、极其耐心,才有可能。

这一系列技术难度极大,人类历史上仅有美国国家航空航天局的信使号(Messenger)完成了环绕水星这一使命。它自2004年发射后花了7年时间才最终环绕水星!

这一系列技术难度极大,人类历史上仅有美国国家航空航天局的信使号(Messenger)完成了环绕水星这一使命。它自2004年发射后花了7年时间才最终环绕水星!

信使号在水星工作了4年时间,这期间它做了大量有价值的工作。它不仅绘制了水星非常详细的全球地图、高程图,从地貌甚至可以反推出水星曾经的地质运动,例如火山喷发痕迹。信使号还研究了水星的磁场变化和大气演变,不过相对地球而言它们依然弱到可以忽略不计。

信使号在水星工作了4年时间,这期间它做了大量有价值的工作。它不仅绘制了水星非常详细的全球地图、高程图,从地貌甚至可以反推出水星曾经的地质运动,例如火山喷发痕迹。信使号还研究了水星的磁场变化和大气演变,不过相对地球而言它们依然弱到可以忽略不计。

让人惊喜的是,它发现水星极其稀薄的大气中竟然存在一定的水蒸气,而在北极附近的撞击坑中,还出现了有机化合物和水存在的证据,但这距离发现生命还很遥远。信使号在2015年任务结束后就撞击向水星表面,永远停留在那里,但它的发现还是激励了后续任务的开展。

让人惊喜的是,它发现水星极其稀薄的大气中竟然存在一定的水蒸气,而在北极附近的撞击坑中,还出现了有机化合物和水存在的证据,但这距离发现生命还很遥远。信使号在2015年任务结束后就撞击向水星表面,永远停留在那里,但它的发现还是激励了后续任务的开展。

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贝皮·科伦坡卫星

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贝皮·科伦坡号7年内的预计轨道(图片来源/欧洲太空局)

贝皮·科伦坡号7年内的预计轨道(图片来源/欧洲太空局)

2018年10月20日,欧洲太空局和日本共同研发的贝皮·科伦坡卫星(Bepi Colombo)成功发射。它起名自意大利科学家朱塞佩・科伦坡(Giuseppe Colombo,1920-1984)的昵称,他提出了探测水星必须采取金星借力的方案,对水星研究做出了巨大贡献。为了抵达水星,这个探测器最终需要花费7年时间,1次飞过地球、2次飞过金星、5次飞过水星,逐渐调整轨道才有可能在2025年抵达地球这个看似并不远的邻居,整个过程的难度可想而知。

在抵达水星轨道后,探测器将会一分为二,一个重点做水星全球勘探,在各个观测波长观测水星地质地貌,甚至可以研究地表浅层。这将帮助科学家研究水星曾经的历史,甚至可以找到太阳和它共同演化的过程,毕竟水星是距离太阳最近的行星,它一定保留了太阳系早期演化更多的痕迹。另一个被释放的探测器则主要研究水星极其微弱的磁场以及受太阳风影响产生的磁气层,水星的磁场产生机制和演化规律,也是人类尚未完全确定的谜之所在。

在抵达水星轨道后,探测器将会一分为二,一个重点做水星全球勘探,在各个观测波长观测水星地质地貌,甚至可以研究地表浅层。这将帮助科学家研究水星曾经的历史,甚至可以找到太阳和它共同演化的过程,毕竟水星是距离太阳最近的行星,它一定保留了太阳系早期演化更多的痕迹。另一个被释放的探测器则主要研究水星极其微弱的磁场以及受太阳风影响产生的磁气层,水星的磁场产生机制和演化规律,也是人类尚未完全确定的谜之所在。

目前,贝皮·科伦坡号正在深空旅行中,一切顺利!

目前,贝皮·科伦坡号正在深空旅行中,一切顺利!

从水手10号到信使号,再到贝皮·科伦坡号,水星探测的接力棒还在传递,期待更多探测成果为我们揭开水星的奥秘。

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