A NASA JPL bemutatja a Deep Space Atomic órát

How NASA Navigates Deep Space With The Deep Space Atomic Clock

How NASA Navigates Deep Space With The Deep Space Atomic Clock
Anonim

A NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) internetes sajtótájékoztatót tartott csütörtökön, hogy megmagyarázza és megvitassa a DSAC-t - a Deep Space Atomic Clock projektet - olyan technológiát, amely az atomóra pontos pontosságának kihasználására szolgál ahhoz, hogy a mélytérfeltáró kézművesek szabadon bízzanak a Föld antennákkal folytatott beszélgetési jelek követésére.

#JPL előadás a Deep Space Atomic óráról. pic.twitter.com/MFiqlJQ6H5

- Terry Bailey (@TerryMediabench) 2016. január 15.

Jelenleg a mélytér kutatási missziók a helymeghatározás meghatározására szolgáló küldött és fogadott frekvenciákra támaszkodnak - és a földes jelekkel való összeköttetéshez - ezeknek a spacelaboknak a három földfelszíni antenna (Deep Space Network vagy DSN állomás) egyikével kell beszélgetniük a pálya meghatározásához és fenntartásához. A világszerte elhelyezett (Ausztráliában, Spanyolországban és Kaliforniában) csak egy edény áll rendelkezésre, hogy egyszerre kommunikáljon - és egyszerre csak egy űrhajóval -, mások több órát várva csatlakozzanak, ami azt jelenti, hogy amikor az antenna nyitva van hogy a hírcsatornát a fogadott válaszok alapján küldje el, a műhold már megváltoztatta a pozícióját, és további kényszerítést kényszerített.

Ha azonban a kézműveseknek saját fedélzeti, pontos órájuk van, akkor nincs szükség a földalapú vevőkészülékekkel történő ellenőrzésre, hogy ellenőrizzék a koordinátákat - a felfedező eszközök számára lehetővé téve az önálló tanfolyamkorrekciókat, sőt nagy pontossággal a földet is. bár csak egy DSN áll rendelkezésre egy adott időpontban, a műsorszórás szabadsága lehetővé teszi, hogy egyszerre több kézműves adatátvételt végezzen.

A mély űrben való pontos utazás bonyolult vállalkozás. A Földön használhatunk szélességet és hosszúságot, de az űrhajónak a nap és a céltábla, a hold vagy más végpont pályájának pozícióját kell használnia (ahogy minden térben mozog). A fedélzeti óráknak köszönhetően a kézművesek megtervezhetnék saját útjukat - a helymeghatározás idejét mérve -, és ezeknek az időzítőknek hihetetlenül pontosaknak kell lenniük, és képesek ellenállniuk az időzítés deformálódásának, ami az órát érintő rendellenességek (gravitáció, tér, a napenergia, többek között).

Itt az idő! Hogyan lehetne a Deep Space Atomic óra javítani a navigációt + tudományt http://t.co/MuWWUpABFD

- NASA JPL (@NASAJPL) 2015. április 27.

A Deep Space Atom Clock (DSAC) - amely ionizált higanyatomokat tartalmaz a pontosság érdekében - várhatóan megszakítási ellenállást és pontos időmegtartást biztosít. Az atomi órák általában nagy kontrasztok, de a DSAC szóköz-hordozható - a közös konyhai kenyérpirító mérete körül -, és a JPL készen áll arra, hogy helyet foglaljon a térben, hogy tesztelje az idő pontosságának fenntartását.

#NASA-nak saját blingje van, mint a #AppleWatch: a Deep Space Atomic óra navigálhat a Marsra és a http://t.co/XSsA07UBCN # 321TechOff

- NASA technológia (@NASA_Technology) 2015. április 24.

A JPL csütörtökön bejelentette, hogy a DSAC-teszt várhatóan 2016 szeptemberében egy alacsony pályára kerül, egy öt hónapos küldetésen, amely - ha sikeres - nemcsak a DSAC-kkal felszerelt jövőbeli mélytér-küldetésekhez vezethet, hanem a Föld körüli pálya korszerűsítése GPS műholdas órák, a GPS hatékonyságának növelése is.