中国は、世界初となる地球・月間3機衛星コンステレーションの構築という画期的な成果を達成し、深宇宙探査の新たな章を刻みました。中国科学院(CAS)のA級戦略重点計画「地球・月間における遠距離逆行軌道(DRO)の探査と研究」の一環として行われたこの成果は、数々の先駆的な科学技術上のブレークスルーをもたらし、地球・月間空間の将来の利用と最先端の宇宙科学研究の確固たる基盤を築きました。
背景と意義
地球から最大200万キロメートルに広がる地球・月間空間は、従来の地球軌道に比べてはるかに広大な三次元領域です。この空間の開発は、月資源の開発、地球外における人類の持続的な居住、そして持続可能な太陽系探査にとって極めて重要です。CASは2017年に予備研究と主要技術開発を開始し、戦略的優位性を持つ独自の軌道レジームであるDROにおいて、3機の衛星を大規模コンステレーションに展開する専用プログラムを2022年に開始しました。
ミッション概要
DROの特性: 選択されたDROの範囲は 地球から31万~45万キロそして
月から7万~10万キロ地球、月、深宇宙を結ぶ低エネルギーの「輸送ハブ」として機能します。
衛星展開:
DRO-L:発売年:2024年2月、太陽同期軌道に入った。
DRO-A & B:発売年:2024年3月、DRO挿入を達成した2024年7月15日、そしてで星座形成を完了しました2024年8月.
現在の状況:
DRO-A月近くのDROに駐留したままです。
DRO-B は、拡張ミッション目標のために共鳴軌道に移行しました。
主な革新と成果
低エネルギー軌道投入
小説「時間のためのマス」デザイン哲学燃料消費量を 削減従来の方法の20%、コスト効率の高い地球-月間移動とDRO挿入を可能にする。世界初の成果.
百万キロメートル衛星間リンク
実証済み117万キロメートルKバンドマイクロ波衛星間通信、大規模な衛星群の展開における重大なボトルネックを克服します。
宇宙科学実験
実施したガンマ線バースト観測 そして、次のような先進技術をテストしました。宇宙ベースの原子時計.
衛星間追跡
先駆者宇宙ベースの軌道決定システム、達成する 従来の2日間の地上追跡精度を、わずか3時間の衛星間データで実現—運用コストを大幅に削減し、効率性を高めます。
将来への影響
によると王文斌博士CAS宇宙利用技術工学センターの研究者である彼によると、このミッションは衛星中心の追跡(地上局を軌道衛星に置き換える)は、スケーラブルなソリューションを提供します。ナビゲーション、タイミング、軌道決定地球-月間空間におけるこの画期的な成果は、大規模な商業活動そして深宇宙探査ミッション.
この画期的な出来事は、宇宙イノベーションにおける中国のリーダーシップを強調するだけでなく、人類が地球外で持続的に存在するための新たな境地を開くものでもある。
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投稿日時: 2025年5月30日