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探测器

旅行者 1 号满血复活,NASA 修复人类最遥远的探测器

IT之家 6 月 16 日消息,美国宇航局 (NASA) 本周宣布,旅行者 1 号,人类制造的最遥远的航天器,终于再次发回来自其全部四个科学仪器的数据,这意味着该机构可以再次接收有关等离子体波、磁场和太空粒子的读数。去年 11 月,旅行者 1 号停止发送有效数据,修复过程困难重重,因为工程师每次发指

10 年“老将”屹立不倒,我国嫦娥三号、四号月球探测器仍可工作

IT之家 5 月 3 日消息,在今日的嫦娥六号探测器发射任务央视直播中,我国嫦娥八号总设计师裴照宇透露,嫦娥三号、四号月球探测器仍可工作。裴照宇同时也是嫦娥三号、嫦娥五号的副总设计师,他表示嫦娥三号的平台工作(比如能源获得、通讯)都是正常的,地面人员每个月都会对其进行休眠唤醒操作。此外,嫦娥四号的各

我国嫦娥六号探测器发射任务圆满成功!奔向月球,太阳能帆板成功展开

IT之家 5 月 3 日消息,我国嫦娥六号月球探测器 17 时 27 分在文昌航天发射场发射升空,搭乘长征五号遥八运载火箭。经过一个多小时的飞行,嫦娥六号探测器的两组太阳能帆板成功展开,准确进入预定轨道,奔向月球(大约需要 4 天)。官方宣布嫦娥六号探测器发射任务取得圆满成功!嫦娥六号探测器总重

日本月球探测器 SLIM 成功熬过第二个月夜,传回新图像

IT之家 3 月 28 日消息,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)28 日宣布,成功登陆月球的日本第一艘无人着陆器“SLIM”已再次成功唤醒。27 日晚,JAXA 与由太阳能电池供电的 SLIM 建立了通讯,并用着陆时使用的相机拍摄了它的周围环境。根据获得的数据,尽管温度传感器和未使用的电池开始

时速 6.1 万公里飞向未知世界,NASA 称找回“旅行者 1 号”探测器需要奇迹

IT之家 2 月 9 日消息,美国宇航局旗下喷气动力试验室(JPL)近日表示,想要让“旅行者 1 号”恢复和地面的通信,只能等待“奇迹”的发生。IT之家注:“旅行者 1 号”是目前距离地球最远的航天器,距离地球约 240 亿公里,目前,旅行者一号继续以每小时 3.8 万英里(6.11万公里)的速度飞

NASA 朱诺号探测器近距离掠过木卫一,揭开“火山地狱”新面纱

IT之家 1 月 2 日消息,经过近十年的木星环绕之旅,美国宇航局的朱诺号探测器于上周六完成了对木星最内侧卫星 —— 木卫一的最近一次飞掠。朱诺号在距离木卫一表面仅 1500 公里处掠过。木卫一是太阳系第四大卫星,与覆盖冰层或拥有地下水的木星和土星卫星不同,木卫一是一个极度干燥的世界,却又是太阳系地

日本计划于 2024 年 9 月向火卫一发射 MMX 探测器,试图采集样本并带回地球

IT之家 12 月 28 日消息,日本计划于2024 年 9 月向火星的卫星“火卫一(Phobos)”发射一艘航天器。这项任务被称为“火星月球探索(MMX)”项目。据介绍,该航天器将在火星周围进行为期三年的科学操作,以观察火卫一和火卫二。这项任务的主要研究目标是登陆火卫一,并采集其表面样本,从而帮助

中国锦屏地下实验室将建世界最大暗物质探测器

本文转自:人民日报客户端 四川日报 在凉山州木里县、盐源县与冕宁县交界处,150公里长的雅砻江锦屏大河湾,矗立着两座世界级水电站——锦屏一级水电站,拥有世界第一高坝;锦屏二级水电站,拥有世界最大规模的水工隧洞群。连接两座电站、长17.5公里的锦屏山隧道里,藏着世界最深最大的极深地下实验室——中国锦屏

“洞”见新天府丨中国锦屏地下实验室将建世界最大暗物质探测器

原标题:中国锦屏地下实验室将建世界最大暗物质探测器 大事记 ●2009年5月 清华大学与雅砻江流域水电开发有限公司签订战略合作协议,启动中国锦屏地下实验室建设 ●2010年12月 中国锦屏地下实验室正式投入使用 ●2014年8月 清华大学与雅砻江流域水电开发有限公司签署协议,共同建设中国锦屏地下实验

永新光学:公司研发生产的产品未应用于天问一号探测器和祝融号火星车

本文源自:同花顺金融研究中心 同花顺(300033)金融研究中心6月1日讯,有投资者向永新光学(603297)提问, 董秘,你好!很多人都注意到这次天问一号登陆火星用的是激光雷达避障而不是之前嫦娥用的光学摄像头。请问贵公司在天问一号和祝融火星车上是否搭载有仪器设备,感谢回复! 公司回答表示,您好,公

就在刚刚!中国探测器天问一号着陆火星!热点复盘

5月15日 我国首次火星探测任务 天问一号探测器 在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆 在火星上首次留下中国印迹 迈出了我国星际探测征程的重要一步 后续 祝融号火星车将依次开展 对着陆点全局成像、自检驶离着陆平台 并开展巡视探测 祝贺! 天问一号成功着陆火星! 6图看懂中国火星探测器安抵火星 来源:综

天问一号探测器成功实施近火制动,进火星停泊轨道

央视新闻客户端2021年02月24日2021年2月24日6时29分,首次探测任务成功实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月,环绕器7台载荷将全部开机,开始科学探测。同时,载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选区地形地貌、沙尘天气等进行详查,为择机着陆火星做好准备。天问一号探测器自2020年7月23日成功发射以来,已在轨飞行215天,距离2.12亿千米。2021年2月10日探测器进入环火轨道,于2月15日实施了远火点轨道平面机动,2月20日实施了第二次近火制动,目前设备状态正常,各项飞控工作正常开

嫦娥五号探测器完成第一次月地转移轨道修正

人民日报客户端冯华、段逊记者从国家航天局获悉,北京时间12月14日11时13分,和上两台25N发动机工作约28秒钟,顺利完成第一次月地转移轨道修正。目前,携带月球样品的嫦娥五号轨道器和返回器组合体各系统状态良好。回顾:嫦娥五号成功进入月地转移轨道新华社12月13日报道,记者从国家航天局获悉,12月13日9时51分,嫦娥五号轨道器和返回器组合体实施第二次月地转移入射,在距月面230公里处成功实施四台150牛发动机点火,约22分钟后,发动机正常关机。根据实时遥测数据监视判断,轨道器和返回器组合体成功进入月地转移轨道。后续,携带月球样品的嫦娥五号轨道器和返回器组合体将在月地转移过程中进行中途轨道修正

嫦娥五号探测器完成在轨样品转移;多地发文“叫停”家长作业丨财经早餐

■ 住房和城乡建设部等12部门日前联合印发《进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》,直辖市、省会城市、计划单列市和垃圾分类第一批试点城市等46个重点城市到2020年底力争实现生活垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖。■ 民政部近日介绍,《民法典》关于离婚冷静期制度的规定只适用于协议离婚。对于有家暴情形的情况,当事人可以向法院提起诉讼。■ 国家航天局:6日凌晨,嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成交会对接,即将开展在轨样品转移等工作。■ 4日,重庆市永川区吊水洞煤矿发生一氧化碳超限事故。目前事故搜救工作结束,1人获救,23人遇难。国务院安委会对该起事故查处进行挂牌督办。■ 我国有效注册商标量

日本小行星探测器隼鸟2号回收舱返回地球

新华社东京12月6日电(记者华义)日本宇宙航空研究开发机构6日宣布,日本小行星探测器隼鸟2号回收舱当天在澳大利亚南部着陆。该机构将对回收舱可能携带的微量小行星样本进行研究,隼鸟2号探测器在释放出回收舱后继续其小行星探测之旅。经过约6年的太空飞行,隼鸟2号探测器于5日在地球附近和回收舱分离。回收舱于东京时间6日3时(北京时间2时)左右降落在澳大利亚南部沙漠地带。日本宇宙航空研究开发机构将在当地进行回收并尽快将其运回日本。隼鸟2号探测器在与回收舱分离后继续太空之旅,预计将在2031年左右抵达编号为1998KY26的小行星进行不采样探测。隼鸟2号2014年12月从日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空,

阿联酋迪拜酋长:“希望”号探测器将于2021年2月9日晚抵达火星

当地时间11月8日,阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德在社交媒体上宣布,“希望”号火星探测器将于当地时间2021年2月9日晚7时42分抵达火星。阿联酋“希望”号火星探测器于今年7月20日在日本发射升空,总行程为4.95亿公里。截至目前,该探测器已经行驶了111天,行程达2.9亿公里。如果一切顺利,它将在抵达后对火星展开科学探测与研究 。(总台记者 孙建)(编辑 程程)

太阳系是扁平的,为什么我们不向太阳系的上方或下方发射探测器?

本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛。我们的太阳系诞生于大约46亿年前,刚开始的时候,太阳系里一片混乱,但由于一个系统总是会趋向于能量最低的状态,因此在经过长时间的演化之后,现在太阳系中的八大行星以及大部分天体都几乎在同一个平面运行。所以我们可以认为太阳系是扁平的,还可以据此来定义太阳系的上下之分,即以黄道面为分界线,地球北极所在的一方为上方,另一方则为下方。为了探索宇宙中的奥秘,现代人类已经向地球之外发射了很多探测器,但这些探测器似乎都没有垂直于八大行星所在的平面发射。那么问题就来了,太阳系是扁平的,为什么我们不向太阳系的上方或下方发射探测器呢?下面我们就来讨论一下。向太阳系的上方或下

180亿公里,探测器在太阳系边缘受阻力,人类无法飞出太阳系?

本文参加百家号 #科学了不起# 系列征文赛。要说寿命最长、飞行距离最远、任务次数最多、回报率最大的空间任务是啥?这肯定是上世纪人类向外太阳系发射的两颗探测器:旅行者1号和2号。这两个探测器已经飞出了“太阳系”(并不完全是,后面在解释)进入了星际空间,旅行者1号是2012年、旅行者2号是2018年被宣布离开太阳系的。2019年科学家重新分析了旅行者2号在太阳系的边缘传回的数据,详细阐述了太阳系边缘的性质,也意外发现了旅行者号在这个地方的飞行明显受阻;也就是说旅行者号探测器来到太阳系边缘的时候,受到了一种阻力,在阻止它飞出太阳系。很多人就开始认为,人类被圈养在太阳系,这是外星生命在阻止人类飞出太阳

一种薄而超快的光电探测器:可以看到包括所有阴影的整个光谱

科学家开发出了世界上第一台能够看到所有阴影的光电探测器,而且该装置薄而超快,这为现代技术又提供了一个的基本而重要的工具。光电探测器通过将光携带的信息转换为电信号来工作,并被广泛用于从游戏机到光纤通信、医学成像和运动探测器等应用领域中。当前,光电探测器无法在一种设备中感测一种以上的颜色,而且携带往往不方便。墨尔本皇家理工学院的研究人员开发的新型超高效宽带光电探测器,比最小的市售光电探测器装置至少薄1000倍,该设备还可以看到紫外和近红外之间的所有阴影,为在同一芯片上集成电气和光学组件提供了新的机遇。新的可能性这项突破性技术为改善生物医学成像打开了大门,促进了对癌症等健康问题的早期发现。研究人员说

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