嫦娥二号水平如何
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嫦娥二号卫星嫦娥二号卫星(简称:嫦娥二号,也称为“二号星”)是嫦娥一号卫星的姐妹星,由长三丙火箭发射。
但是嫦娥二号卫星上搭载的CCD相机的分辨率将更高,其它探测设备也将有所改进,所探测到的有关月球的数据将更加翔实。
“嫦娥二号”于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。
发射梗概2010年9月29日,中国探月工程新闻发言人发布消息:嫦娥二号卫星和火箭已完成发射场区的测试和检查,测试结果正常,完全满足发射的技术条件。
将于10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心点火发射,19时整起飞。
如果遇到气候等原因,不能在第一窗口时间发射,还选择了10月2日和3日择机发射。
2010年10月1日18时59分57秒345毫秒,嫦娥2号点火,19时整成功发射。
在飞行后的29分53秒时,星箭分离,卫星进入轨道。
19时56分太阳能帆板成功展开。
目前已飞入指定轨道。
发射时间据发射中心工作人员介绍,嫦娥二号最终将从2号塔位发射升空。
26日,西昌卫星发射中心的移动塔开始向2号固定发射塔靠拢。
中国探月工程新闻发言人今天已经正式宣布,嫦娥二号将于10月1日的18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射到月球,开始了月球之旅。
嫦娥二号发射火箭残骸在10月1日19时11分坠落在江西省吉安市周围的村子。
发射准备发射次日再行开放在西昌卫星发射中心门外,大院内宽敞的林阴道上少有人迹,偶尔会有几辆挂着军牌的车辆进出,驻地泽远乡派出所的一辆警车在附近不间断巡逻。
发射中心大门侧边的一条通村公路入口,昨日开始由军人把守,其间有一位当地老乡,驾驶一辆贴着通行证的面包车试图开进,但被查出车上载有多名持外地身份证的人而被拦住。
在发射中心门外的水果摊上,发现几位身穿天蓝色工装的青年人。
他们身后的“航天一院”4个字,表明他们来自北京,是火箭测试队的工作人员,他们身挂的出入吊牌上,不仅贴着各自的近照,写着各自的姓名,而且还有出入证的编号。
嫦娥⼆号都完成了哪些不为⼈知的厉害任务?说出来你都不敢相信!长期以来,我们总是在⽹上读到美国的探⽉卫星怎么怎么了得,却很少读到中国探⽉卫星究竟怎么样的报道。
其实,尽管我国探⽉⼯程展开的有点晚,但是我们后来者居上,我们的嫦娥⼆号所完成的任务,每⼀项都很了不起,甚⾄于你都不敢相信!⾸先,嫦娥⼆号探⽉卫星是嫦娥⼀号的备份星,2010年10⽉1⽇,我国把它发射升空,主要是对⽉球的地表情况拍摄照⽚、分析⽉球的物质成分、绘制⽉球地质图⽚。
虽然说这些任务美国和俄国上个世纪已经做过,但他们当时的摄像设备并不智能,镜头的分辨率也⽐较差。
⽽我国的嫦娥⼆号就不同了,它的分辨率已经达到10⽶以内,⽽且采⽤了CCD⽴体相机技术,这个直接的效果就是,⾃嫦娥⼆号以来,8年间,世界上普遍采⽤的⽉⾯地图,都是由我国嫦娥⼆号提供的。
其次,我国是世界上第⼀次对⽉球矿产资源进⾏准确分析的国家,⽽这⼀点最主要是有赖于嫦娥⼆号探⽉卫星。
举⼀个例⼦,嫦娥⼆号率先发现了⽉球上氦₃的含量和分布情况。
这为开采氦₃这种物质奠定了基础。
据科学家称,氦₃是最清洁的⼀种核燃料,70吨氦₃所释放的能量就相当于整个⼈类有史以来全部消耗的能量之和!当嫦娥⼆号完成探⽉任务后,我国科学家把它提升⾄⽇地之间的拉格朗⽇⼆点(L2)的轨道上,在这个远离地球150万公⾥的地⽅,在这个安静、稳定的轨道上,嫦娥⼆号对太阳进⾏235天的观测,对太阳风、太阳耀斑、太阳爆发、太阳⾼能粒⼦等太阳活动进⾏了⼤量的观测和拍摄。
嫦娥⼆号给我国科学家提供的这些图⽚和数据,是别的国家所不愿意和我们分享的,因此也是弥⾜珍贵的。
在观察完太阳后,我国科学家⼜将嫦娥⼆号卫星派到702万公⾥的地⽅,去近距离观察⼀颗⼩⾏星。
这颗⼩⾏星科学家计算出它的轨道,是要在2029年撞击地球的,它到底是怎样⼀颗⼩⾏星?它有多⼤?我国科学家很想有⼀个近距离的了解。
于是我国科学家就派嫦娥⼆号前往近距离观测,结果嫦娥⼆号不负众望,在860⽶的距离上对这个⼩⾏星进⾏了观测。
原创不容易,【关注】店铺,不迷路!嫦娥二号已成为绕日人造小行星中国探月工程领导小组高级顾问欧阳自远9日在《2015世界空间周科学报告》上介绍了“嫦娥系列”的最新进展。
他还谈到了中国的深空探测计划。
欧阳自远表示,预计2017年左右发射的嫦娥五号开发进展顺利。
科研人员更有信心,因为2014年探月工程第三阶段再入返回飞行器服务舱在轨验证成功。
据官方披露信息,“嫦娥五号”将实现中国开展航天活动以来的四个“第一”:首次月球表面自动采样;第一次在没有发射场的情况下从月球起飞;首次在40万公里外的月球轨道上进行无人对接;他第一次以接近第二宇宙速度的高速返回地球。
嫦娥五号还将收集大约2公斤的样本并带回地球。
“嫦娥三号”任务在2013年获得成功,其备份星“嫦娥四号”被赋予在2020年前后登月的任务。
如果成功,那将是人类第一次。
欧阳自远说,为解决月球背面“看不见、摸不着、无法通信”的难题,将发射中继卫星。
中继卫星将会飞至拉格朗日-2点(简称地月L2点),原因在于该点可同时观测到地球与月球,便于开展工作。
此前有报道称,“嫦娥四号”的中继卫星将在2018年底前发射,并将在月球轨道上运行3年。
中国科学家对地球和月球的L2点并不陌生。
嫦娥二号和探月三期工程的返回舱都环绕着地球和月球的L2点。
服务舱现已进入绕月环形轨道,并继续对嫦娥五号进行在轨验证试验。
嫦娥二号走得更远,已经成为绕太阳运行的人造小行星。
预计2029年返回地球附近。
欧阳自远表示,无人探月基本完成后,将进一步开展载人登月,建立月球基地,开发利用月球资源、能源和特殊环境。
“我们应该飞得更远,探索整个太阳系。
”欧阳自远说,太阳系探索的主要科学问题包括探索太阳系和系外行星的生命信息,研究类地行星和太阳系的演化,研究太阳和小天体活动对地球的灾难性影响,开发利用地外资源,重建地球。
其中,中国火星探测计划有轨道器和火星车,计划采样返回。
2014年,根据迄今为止最新鲜的火星岩石样品提森特(Tissint),中国科学家通过系统测定碳颗粒,发现火星有过生命的证据。
嫦娥一号至嫦娥三号资料简介嫦娥一号简介“嫦娥一号”(Chang’E1)是中国自主研制并发射的首个月球探测器。
中国月球探测工程嫦娥一号月球探测卫星由中国空间技术研究院研制,以中国古代神话任务“嫦娥”命名。
嫦娥一号主要用于获取月球表面三维影像、分析月球表面有关物质元素的分布特点、探测月壤厚度、探测地月空间环境等。
嫦娥一号与2007年10月24日,在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。
嫦娥一号发射成功标志着中国成为世界上第五个发射月球探测器的国家。
“嫦娥一号”的探月过程:1.升空2007年10月24日18时05分,长征三号甲运载火箭搭载“嫦娥一号”探月卫星直冲云霄,奔向遥远的月球,成功地进入环绕地球的预定轨道(即16小时轨道)。
2.环绕地球运行(1)第一次变轨。
25日17时55分,北京航天飞行控制中心按照预定计划,向在太空飞行的“嫦娥一号”卫星发出变轨指令,对其实施远地点变轨。
指令发出130秒后,卫星近地点高度由约200公里抬高到约600公里,变轨圆满成功。
这次变轨表明,“嫦娥一号”卫星推进系统工作正常,也为随后进行的3次近地点变轨奠定了基础。
这次变轨是“嫦娥一号”卫星在约16小时周期的大椭圆轨道上运行一圈半后,在第二个远地点时实施的。
(2)第二次变轨。
26日17时33分,北京航天飞行控制中心向“嫦娥一号”卫星发出指令,开始实施第二次变轨。
这是卫星的第一次近地点变轨。
11分钟后,远望三号测量船传来消息,卫星变轨成功。
变轨前,北京飞控中心对轨道参数及控制参数进行了精确计算,随后向在太空飞行了3圈处于近地点的“嫦娥一号”卫星发送了高精度控制指令,卫星主发动机准时点火,使卫星进入24小时周期椭圆轨道,远地点高度由5万多公里提高到7万多公里。
这次变轨为卫星在预定时间到达设计的地月转移入口点创造了条件。
(3)第三次变轨。
29日18时01分,“嫦娥一号”卫星成功实施第三次变轨,这也是卫星入轨后的第二次近地点变轨。
嫦娥二号升空续写中华辉煌【背景材料】随着嫦娥二号2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心成功升空,中国探月工程二期揭开序幕。
19时55分许,嫦娥二号卫星准确入轨,发射圆满成功。
这是西昌卫星发射中心组建40年以来的第60次发射,也是全世界第127次月球探测活动。
作为工程二期的技术先导星,嫦娥二号的主要任务是为嫦娥三号实现月面软着陆开展部分关键技术试验,并继续进行月球科学的探测和研究。
在这个比嫦娥一号工作轨道低了100公里的高度上,搭载在卫星上的7种有效载荷,将帮助嫦娥二号实现获取月球表面三维影像、探测月球物质成分、探测月壤特性、探测地月与近月空间环境等4大科学目标。
其中,新研制的CCD相机能够将图像分辨率从嫦娥一号的120米提高至优于10米。
中国月球探测工程分为3个阶段实施。
继嫦娥一号完成以“绕”为目标的一期任务后,嫦娥二号、三号、四号将共同组成以“落”为目标的二期工程,嫦娥二号为我国的深空探测“软着陆”和更远的深空探测活动奠定基础。
【理论分析】一、政治学科(一)从经济生活角度1.社会主义市场经济具有强有力的宏观调控。
嫦娥二号能够成功发射,我国航天事业得以顺利发展的关键是党和国家高度重视以及社会主义具有集中力量办大事的优势。
2.财政的作用。
嫦娥二号任务总经费投入大约9亿元人民币,这体现了财政具有促进科技事业发展的作用。
3.科技是第一生产力,加快科学技术的发展,不断推动科学技术的进步和创新,对于我国的经济结构调整和优化升级有着极其重要的意义。
4.科技开发与应用的国际化。
嫦娥二号上也开展了一些国际合作。
比如在测控方面,欧洲航天局给了我们一些支持,我们利用他们的一些航天站来作为我们的备份,延长了我们的测控时间。
而我们的科学数据也免费提供给他们,实现资源共享。
(二)从政治生活角度1.政府的职能。
我国政府是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者,担负重要的职能。
嫦娥二号的成功发射以及探月工程的实施,是在积极组织社会主义文化职能的体现。
嫦娥二号嫦娥二号卫星(简称:嫦娥二号,也称为“二号星”)是嫦娥一号卫星的姐妹星,由长三丙火箭发射。
但是嫦娥二号卫星上搭载的CCD相机的分辨率将更高,其它探测设备也将有所改进,所探测到的有关月球的数据将更加翔实。
“嫦娥二号”于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。
2010年10月1日18时59分57秒345毫秒,嫦娥2号点火,19时整成功发射。
在飞行后的29分53秒时,星箭分离,卫星进入轨道。
19时56分太阳能帆板成功展开。
主要任务“嫦娥二号”主要任务是获得更清晰、更详细的月球表面影像数据和月球极区表面数据,因此卫星上搭载的CCD照相机的分辨率将更高,其他探测设备也将有所改进。
为“嫦娥二号”实现月球软着陆进行部分关键技术试验,并对嫦娥二号着陆区进行高精度成像。
进一步探测月球表面元素分布、月壤厚度、地月空间环境等。
十大使命(试验使命)一、配合运载火箭验证地月转移轨道直接发射技术;二、验证距月面1 0 0千米近月制动的月球轨道捕获技术;三、验证1 0 0千米×15千米轨道机动与飞行技术;四、对二期工程的备选着陆区进行高分辨率成像试验;五、搭载轻小型化X频段深空应答机,配合我国新建的X频段地面测控站,试验X频段测控技术;六、试验遥测信道低密度奇偶校验码(LDPC)编码技术,月地高速数据传输技术及降落相机技术;(探测使命)七、获取更高精度月球表面三维影像,分辨率由嫦娥一号卫星的120米提高至优于10米;八、探测月球物质成分;九、探测月壤特性;十、探测地月与近月空间环境。
八大技术已经发射的嫦娥二号新开辟地月之间的“直航航线”,即直接发射至地月转移轨道,这已使嫦娥二号的地月飞行时间缩短至不到5天。
在举国上下关注嫦娥二号卫星发射之际,我国探月工程高级顾问、嫦娥一号卫星探月工程首席科学家欧阳自远院士应邀在最新出版的《航天器工程》期刊上发表文章,透露嫦娥二号有八大技术改进。
嫦娥二号水平如何?今年中秋节后,中国将发射嫦娥二号探月卫星。
据新华社报道,与嫦娥一号相比,嫦娥二号实现了六项创新与突破。
这六项技术创新都是哪些方面的突破?此次发射的成败关键是什么?与日、印两国的探月工程相比,嫦娥二号究竟处于一个什么样的水平?六大创新与突破新华社为嫦娥二号项目总结的六大创新与突破,表明嫦娥二号主要目的是对几项新技术和新探索进行验证。
根据海内外媒体报道,嫦娥二号将于国庆节前后正式发射。
嫦娥二号实现了很多技术的创新和突破,将承上启下为嫦娥三号的软着陆验证技术积累经验。
其实早在2009年3月1日,当嫦娥一号撞月完成了其使命时,它的后继者嫦娥二号就已经确定了基本设计。
嫦娥一号总设计师叶培键院士当时就表示,作为探月二期工程的先导星,嫦娥二号将于2011年前发射。
嫦娥二号探测器是嫦娥一号备份星改进而来,嫦娥一号探测器花费14亿人民币,备份星约6亿人民币,嫦娥二号将携带分辨率更高的CCD相机,飞行在更低的100公里高度月球轨道上。
新华社为嫦娥二号项目总结的六大创新与突破分别为:1、突破运载火箭直接将卫星发射至地月转移轨道;2、试验X频道深空测控技术,初步验证深空测控体制;3、验证100公里月球轨道捕获技术;4、验证100X15公里轨道机动与快速测定轨技术;5、试验全新着陆相机,数据传输能力大幅提高;6、对嫦娥三号预选着陆区进行高分辨率成像。
这六大创新与突破究竟具体难度如何?对比日本、印度的探月工程又处于一个什么样的水平呢?采用7米分辨率相机,数据传输速率不及日印嫦娥一号所拍摄的首张三维成像图,嫦娥二号的CCD相机的分辨率大大提高,不过在数据传输速率上仍不及日印。
100公里高度7米分辨率超越日本Selene1嫦娥二号的关键载荷包括100公里高度7米分辨率的高清晰度CCD相机,20 09年8月19日举办的“中国空间科学学会第七次学术年会”上传出消息,我国最新研制的光学相机已经交付测试,将配备在嫦娥二号探测器上,这个相机的分辨率已经赶超了日本Selene探测器的水平,这也是嫦娥二号在技术上的重大突破之一。
为了提高相机的分辨率,研制单位中科院西安光学精密机械研究所采用多区域感光合成技术,使用96条线对同一目标采样,96条线的信号叠加后获得更高分辨率和清晰度,即使很暗的区域也能有效成像。
这部高分辨率CCD相机很大程度上弥补了嫦娥一号CCD相机分辨率120米,远远低于同期日本和印度相机的遗憾,嫦娥二号将使用这部相机拍摄更高分辨率的立体月面全图。
西安光机所赵卫所长形象表示原有120米分辨率相机只能拍摄到停车场,而新的7米分辨率相机则能拍到停车场里的汽车,结合100X15公里的椭圆轨道,在15公里近月点时分辨率达到1米,甚至可以分辨出汽车的形状。
数据传输速率增加一倍,仍不及日印嫦娥二号还将大幅提高数据传输能力,从嫦娥一号的3兆每秒增加到6兆每秒,接近了当年印度Chandrayaan-1探测器8.4兆每秒和日本Selene探测器10兆每秒的传输能力,嫦娥二号还将进行12兆每秒的传播速率试验,不过即使12兆每秒的传输数率,也远小于7米分辨率相机的实时输出数率,尽管没有嫦娥二号存储能力的确切消息,不过为了存储海量的数据,相信肯定比嫦娥一号48Gb的容量有很大提高。
用于寻找平台着陆区嫦娥二号不仅拍摄高清晰度的立体月面全图,也将在100公里高度和15公里高度分别对嫦娥三号预选着陆区域进行7米和1米的高分辨率成像实验,最高1米分辨率的图像将为找寻最为平坦的合适着陆区域积累更可靠的数据,避免降落到陡坡或是暗坑的危险。
除了正常的立体相机,嫦娥二号还增加了降落相机,用于检验对月成像能力,为“嫦娥三号”月面软着陆进行技术验证。
100公里轨道测控达到日本07年水平嫦娥二号的绕月轨道将在100公里高度上,热控问题和月球重力场不均匀的影响让这个高度对航天测控和卫星设计提出了更高的要求。
嫦娥一号在技术上有所求稳说到嫦娥二号的100公里圆轨道和100X15公里椭圆轨道,关注探月工程的朋友不会陌生。
早在嫦娥一号上就进行过类似的试验。
2008年12月6日嫦娥一号制动后从标准的200公里圆轨道进入100公里圆轨道,并拍摄了65米分辨率的立体图像。
12月19日嫦娥一号机动进入近地点17公里远地点100公里高度的椭圆轨道,由于月球重力场不均匀的影响,不到一天时间近地点就漂移到15公里高度。
嫦娥一号正常工作轨道为200公里,这固然有利于快速完成120米分辨率月面全图,但同期日本Selene-1和印度Chandrayaan-1探测器都是100公里高度轨道,嫦娥一号在技术上要略逊一筹。
由于月球重力场影响,100公里高度轨道轨道漂移严重得多,需要更频繁的轨道维持,对航天测控也提出更高的要求;更低的轨道还有月面反射带来的更复杂的热控问题。
嫦娥一号作为我国深空探测的首次尝试,立项时间晚进度紧,如果选择100公里高度圆轨道,将对航天测控提出更高的要求,热真空试验和热控系统设计也都需要更长时间,还要求提高载荷的可靠性,这意味着需要更长时间研制和测试载荷,如此一来探测器发射几乎必定落在印度之后,为航天竞赛的胜利和任务成功选择更高的轨道倒也无可厚非。
以印度为例,Chandrayaan-1探测器立项研制早于嫦娥一号一年,发射时间几乎晚一年,测试试验更为完善,顺利进入100公里高度极地圆轨道后仍遇到了热控问题,导致部分仪器无法工作。
后继的Ch andrayaan-2号探测器的轨道器也将运行在200公里圆轨道上,降低对轨道控制和热控的要求。
另外,嫦娥二号运行在100公里高度圆轨道上,这不仅有弥补嫦娥一号求稳技术上落后于日本和印度的遗憾的需要,还有为嫦娥三号探测器进行技术验证的考虑。
嫦娥三号将进入100公里高度轨道,随后变轨降低高度到15公里,最后进行软着陆操作,嫦娥二号将为嫦娥三号验证100×15公里轨道机动与快速测定轨技术,同时100公里和15公里高度拍摄的图像将为嫦娥三号选择着陆场积累数据。
嫦娥二号近月捕获技术将达到日本水平另外,嫦娥二号进入月球轨道的捕获也在距离月面100公里高度处。
嫦娥二号将在距离月面100公里高度进行制动,更低的轨道上月球不均匀重力场的摄动要更大,这对探测器制导精度和制动控制精度的要求也大为提高。
此前嫦娥一号是距离月面200公里高度进行捕获,进入近月点200多公里远月点8600公里的大椭圆轨道。
印度的Chandrayaan-1技术就要差得多,是距离月面500公里高度进行捕获,随后多次变轨才进入100公里高度轨道,不过07年日本的Selene-1探测器就是100公里高度捕获进入一个近月点101公里远月点11741公里的大椭圆轨道,显示了JAXA更高的深空测控技术水平。
直接奔月要求大推力高精度火箭嫦娥一号发射后的探月轨道变轨过程。
嫦娥二号将采用直接奔月的方式可节省更多的燃料,但对入轨精度的要求极高。
嫦娥二号探测器捕获的难度不仅来自于近月捕获高度的降低,还有地月转移设计的变化的影响。
中国日本和印度的首次成功探月,三颗探测器都是先进入地球附近的过渡轨道,经过多次变轨后才进入地月转移轨道,所用时间较长,当然这样的轨道设计可以极大的降低对火箭入轨和控制精度的要求,即使火箭发射后入轨精度不足甚至出现一些偏差,也可以在随后的轨道调整中进行修正。
直接奔月将可延长嫦娥二号工作寿命嫦娥二号对比嫦娥一号的一个关键技术创新是使用了直接奔月轨道设计,嫦娥二号将由长征三号丙火箭将探测器直接送入近地点200公里,远地点约38万公里的奔月轨道,一步到位进入地月转移轨道,这本来是探月二期工程嫦娥三号计划使用的技术,先导星嫦娥二号将对这个高技术更是更风险的技术进行验证。
直接奔月的嫦娥二号从发射到近月点捕获所需时间将减少到5天,进入环月工作轨道的时间相应的缩短到7天,比嫦娥一号从发射到近月捕获需要约12天,进入环月工作轨道需要将近14天快得多。
嫦娥一号发射后进入近地点200公里远地点51000公里的轨道,远地点低得多,因此运载火箭的最大速度略小,只有10.3公里/秒,而要让嫦娥二号直接奔月,运载火箭的最大速度要增加到10.9公里/秒。
由于火箭燃尽后的最大速度直接决定远地点的高度,出现几米每秒的速度误差就会将嫦娥二号直接打飞甚至撞上月球,对火箭入轨精度要求极高,用“失之毫厘谬以千里”来形容再正确不过了。
更高的最大速度也意味着必须使用推力更大的运载火箭,这实际上是以运载火箭的加速取代探测器自身变轨的加速,由于节省了多次变轨的推进剂消耗,探测器可以携带更多的载荷,或是携带更多的推进剂工作更久。
中国计划使用长征三号丙火箭发射嫦娥二号卫星,不过还火箭还需要进行修改以提高控制精度。
直接奔月要求大推力、高精度火箭直接奔月轨道要求运载火箭具备更大的推力,极高的入轨精度和控制精度,发射嫦娥一号的长征三号甲火箭不能满足运载能力的要求,而原有的长征系列火箭在入轨精度上都有所不足。
目前我国发射过的航天器远地点最远的是2003年12月30日发射的探测一号,探测一号近地点555公里,远地点78051公里,这是我国第一次发射高轨道卫星,但这次发射原定的远地点是7万公里。
尽管远地点高了8000公里不影响探测一号的空间环境探测试验,我国缺乏高精度的高轨道入轨能力的缺陷却暴露无遗。
2007年10月24日嫦娥一号也没有验证更远高度直接入轨精度。
因此,嫦娥二号的200公里近地点38万公里远地点的大椭圆轨道,对中国航天的运载火箭和测控系统来说堪称前所未有的考验,笔者个人认为这也是嫦娥二号项目难度最大的环节。
07年发射嫦娥一号的是长征三号甲火箭,而这次嫦娥二号发射则采用了长征三号丙火箭,而且需要对火箭进行专门修改、以提高控制精度。
2010年8月29日中国运载火箭技术研究院举行了“我要飞得更远”的长征三号丙火箭试验队出征仪式,探月工程总设计师吴伟仁,航天科技集团公司总经理马兴瑞等领导亲自参加出征仪式为他们壮行,长征三号丙遥七火箭的入轨精度有很大提高,将承担将嫦娥二号直接送入奔月轨道的重任。
验证X波段深空探测技术嫦娥二号任务中将继续使用嫦娥一号的USB加VLBI的测轨方案,但增加了新的X频段测控系统,将实现更高精度的测控能力。
嫦娥二号的近月捕获除了对运载火箭的入轨精度提出了很高要求,深空测控能力也是关键。
探月工程前我国没有深空测控地面站,载人航天使用统一S频段(U SB)测控网络,USB系统天线最大直径只有12米,不能满足探月测控需求,而美俄都有70米直径天线,深空地面站的主力天线也高达直径34米。
欧空局和日本都拥有35米直径天线,即使印度也有18米和32米直径天线。
为满足嫦娥一号测控需求,我国科学家在新的35米直径测控天线没能建立之前,使用国家天文台的北京密云站,上海佘山站,昆明站和乌鲁木齐站的射电天线组成了甚长基线干涉测量(VLBI)测轨系统,精确测定嫦娥一号的轨道。