最新消息 本报报道 嫦娥图集 各方反应 相关评论 中国航天史 五大系统  
 
卫星系统 “嫦娥一号”卫星

  嫦娥1号探月卫星,选用的科学探测仪器有6套24件,包括CCD立体相机、激光高度计、成像光谱仪、伽马/X射线谱仪、微波探测仪、太阳高能粒子探测器和低能离子探测器等,这些设备在中国都属首次使用,有的是世界首创。

 
 
探月九大武器

嫦娥工程

武器1:ccd立体相机
实现功能:给月球画张全身像
嫦娥1号卫星将采取与其他国家不同的思路,搭载1台CCD立体相机和1个激光高度计,两者结合绘制完整细致的立体月球地图。CCD立体相机同时对卫星飞行的前方、下方和后方进行拍照,形成三维影像。

嫦娥工程

武器2:激光高度计
实现功能:给月球画张全身像
“激光高度计”在工作时,其向月球表面派出一群激光“长跑运动员”,到达月球后,运动员们立刻原路返回,根据运动员的成绩,就能计算出他们长跑的距离,而通过这便知道了月球地表各处的海拔。

嫦娥工程

武器3:干涉成像光谱仪
实现功能:测量月球14种元素分布
目前只有美国做过“铁、钛、铀、钍、钾”5种元素的分布,而“嫦娥一号”在绕月过程中要实现对全部14种元素的分析。据欧阳院士介绍,干涉成像光谱仪主要用来发现月球上不同的矿物。

嫦娥工程

武器4:伽马射线谱仪
实现功能:发现“铀和钾”
嫦娥1号卫星将用世界先进的伽马/X射线谱仪探测月球上14种元素的分布。这样,我们就知道月球上分布着哪些资源,将来建月球基地时可选择在资源富集的地区,通过开采月球资源,满足人类社会的需求。

嫦娥工程

武器5:x射线谱仪
实现功能:发现“硅和镁”
嫦娥1号卫星将用世界先进的伽马/X射线谱仪探测月球上14种元素的分布。这样,我们就知道月球上分布着哪些资源,将来建月球基地时可选择在资源富集的地区,通过开采月球资源,满足人类社会的需求。

嫦娥工程

武器6:微波辐射计
实现功能:估算月球土壤厚度
月球上的土和地球上的能源看来似乎不沾边。但当几十年后我们解决了“可控核聚变发电”,一切便将不同,这些土层也许能够解决地球一万年的能源消耗。而微波辐射计便是用来测量月球土层的厚度。

嫦娥工程

武器7:高能粒子探测器
实现功能:探测地月之间的环境
我国现在只知道几万公里高度以内的空间,而“嫦娥一号”能够深入到40万公里那么远,我们便能借此机会监测整个地月之间的空间环境。

嫦娥工程

武器8:低能离子探测器
实现功能:给月球画张全身像
低能离子探测器便是用来探测太阳辐射和其他宇宙射线,从而帮助我们了解地月之间到底是怎么样的。

嫦娥工程

武器9:数据管理系统
实现功能:储存管理
“嫦娥一号”所获取的数据将源源不断地以无线电波的方式传送回地球,此时,中国四个观测站形成的“甚长基线阵”,将这些无线电波接收,然后集中发送到北京总部。
 
四大轨道设计难题

月球离地38万公里信号弱能接收

首先是深空探测方面的突破。探月工程是中国首次进行深空探测。过去我们的卫星运行轨道最远的是“双星”,为7万多公里,而月球距地球的平均距离是38万公里,这对我们来说是一个挑战,在深空探测方面就遇到了困难。我们现有的测发控系统使用的天线口径较小,而国际上深空探测使用的一般都是35米,甚至70米。由于我们的天线小,从38万公里外的月球上接收到的信号就弱。

“嫦娥一号”刹车要不早不晚

从轨道来看,按照我们的设计,“嫦娥一号”卫星先绕地球飞行4~6天,经过三次加速后,进入第二个飞行阶段,飞往月球,即进入奔月轨道。在奔月轨道过程中,我们要进行二至三次的轨道修订,要时时观察测量卫星的轨道运转情况,如果有差异,就要进行适时的修订。最为关键的是,当卫星进入月球引力区时,我们要对卫星进行适时“刹车”,让其被月球引力捕获。

所有仪器能经受300度温差考验

月球表面温度变化很大,高温是130度,低温是零下180~170度。卫星绕月运行的周期大约2个小时,卫星要在300多度温差的循环环境下运行,经受冷热环境的周期考核。

可靠性要满足一年连续使用

要保证卫星的正常工作,需要卫星上的探测仪器对着月球、太阳翼帆板对着太阳、通讯系统和指控系统对着地球,这三个矢量的控制很复杂,我们已解决这个问题。

 
嫦娥1号卫星设计大事记
嫦娥工程  

2007年08月11日 通过全体研制人员的共同努力,目前我国绕月探测工程完成了“嫦娥一号”卫星和长征三号甲运载火箭的研制,通过了各项试验考核验证。

2007年03月06日 全国政协委员、中国绕月探测工程总指挥栾恩杰6日说,中国第一颗人造月球卫星“嫦娥一号”已研制完成,正整装待发,有望在今年内飞向38万公里以外的月球。

2006年07月26日 “嫦娥一号”卫星各级产品已完成正样产品的生产和验收,进入系统级总装、集成和测试阶段。

2005年12月29日 嫦娥一号卫星和运载火箭进入飞行产品的生产阶段,测控、发射场和地面应用系统进入系统集成和联试阶段。

2004年11月 嫦娥一号卫星进入工程初样研制阶段。

2004年1月 嫦娥1号工程各项准备工作已进入初样研制阶段,部分系统和分系统已研制出产品。