„NASA JPL“ pristato „Deep Space Atomic Clock“

$config[ads_kvadrat] not found

How NASA’s Deep Space Atomic Clock Could Be the Next Space GPS

How NASA’s Deep Space Atomic Clock Could Be the Next Space GPS
Anonim

NASA „Jet Propulsion Laboratory“ (JPL) ketvirtadienį surengė internetinę spaudos konferenciją, kad paaiškintų ir aptartų „DSAC“ - „Deep Space Atomic Clock“ projektą - technologiją, kuria siekiama panaudoti atominio laikrodžio tikslumą, kad būtų galima atlaisvinti giliųjų erdvių tyrinėtojų amatus. apie pokalbio signalus su Žemės antenomis stebėjimo tikslais.

#JPL paskaita „Deep Space Atomic Clock“. pic.twitter.com/MFiqlJQ6H5

- Terry Bailey (@TerryMediabench) 2016 m. Sausio 15 d

Šiuo metu giliųjų erdvių tyrinėjimo misijos remiasi dažniais, kurie siunčiami ir priimami, siekiant nustatyti padėties nustatymą, ir sujungti su įžūliais signalais, kad šie erdviniai elementai turi bendrauti su vienu iš trijų antžeminių antenų („Deep Space Network“ arba „DSN“ stočių), kad būtų galima nustatyti ir išlaikyti trajektoriją. Visame pasaulyje (Australijoje, Ispanijoje ir Kalifornijoje) yra tik vienas patiekalas, kuriuo galima bendrauti vienu metu ir tik vienu erdvėlaiviu, o kiti palieka kelias valandas prisijungti, o tai reiškia, kad tuo metu, kai antena yra atidaryta siųsti srautą atsakant į tai, kas buvo gauta, palydovas jau pakeitė padėtį, verčdamas tolesnį reguliavimą.

Tačiau, jei amatai turėjo savo laive, tikslius laikrodžius, nereikėtų įsiregistruoti su Žemės imtuvais, kad patikrintumėte koordinates, suteikiant tyrinėjantiems prietaisams galimybę savarankiškai atlikti pataisymus ir netgi žemę, taip pat, be to, nors tam tikru laiku galima naudotis tik vienu DSN, transliavimo laisvė leidžia priimti duomenis iš kelių amatų vienu metu.

Kelionė tiksliai per gilų erdvę yra sudėtingas darbas. Žemėje galime naudoti platumą ir ilgumą, tačiau erdvėlaivis turi naudoti saulės padėtį ir paskirties planetos, mėnulio ar kito galo trajektoriją (kaip visi juda erdvėje). Laive esantis laikrodis padėtų amatininkams išsiaiškinti savo maršrutus, matuojant laiko nustatymo vietą, ir šie laikmačiai turi būti neįtikėtinai tikslūs ir sugebėti atsispirti laikymo deformacijai dėl bet kokių laikrodžių galinčių paveikti anomalijų (gravitacija, erdvės kreivumas, įskaitant saulės energiją).

Tai yra laikas! Kaip mūsų „Deep Space Atomic Clock“ gali pagerinti navigaciją ir mokslą http://t.co/MuWWUpABFD

- NASA JPL (@NASAJPL) 2015 m. Balandžio 27 d

Tikimasi, kad „Deep Space Atomic Clock“ (DSAC), naudojanti jonizuotus gyvsidabrio atomus, gali suteikti atsparumo trikdžiams ir tikslaus laiko išlaikymo. Atominiai laikrodžiai paprastai būna dideli kontraktai, tačiau DSAC yra erdvėlaivis - apie bendrą virtuvės skrudintuvą - ir JPL yra pasirengęs patalpinti DSAC erdvėje, kad išbandytų jo gebėjimą išlaikyti laiko tikslumą.

#NASA turi savo „bling“ kaip „#AppleWatch“: „Deep Space Atomic Clock“ gali pereiti į Marsą ir už http://t.co/XSsA07UBCN # 321TechOff

- NASA technologijos (@NASA_Technology) 2015 m. Balandžio 24 d

JPL ketvirtadienį paskelbė, kad DSAC testas planuojamas 2016 m. Rugsėjo mėn. Per penkių mėnesių misiją, kuri, jei ji bus sėkminga, galėtų ne tik paskatinti ateities gilias kosmoso misijas su DSAC, bet ir Žemės orbitos atnaujinimą. GPS palydoviniai laikrodžiai, taip pat didinant GPS efektyvumą.

$config[ads_kvadrat] not found