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发表于 2014-6-26 18:51:17
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遥感数据有望揭开先驱者号飞行异常之谜
在研究人员对先驱者号异常现象进行初步分析后,他们把目标转向了先驱者10号探测器长达11.5年的空间观测遥感数据上,尽管先驱者11号只有大约4年的服役寿命。在由星际协会赞助发起的详细研究过后,图里谢夫和他的研究小组不仅得到了先驱者10号大约30年的遥感数据和先驱者11号20年的数据集,还整理获得了先驱者10和先驱者11号飞船完整详尽的遥感数据。
这些数据中的很多被存储在了400盒磁带中,它们完好的保存在宇航局喷气推进实验室中。总的说来,所收集的先驱者10号和先驱者11号宇宙飞船的数据有将近800亿字节,大约相当于数字高清有线电视半小时内播放的电视节目占用的数据字节。把有9磁道的磁带数据转换成现代的数据存储形式并把一些人工添加的数据和其他坏掉的数据筛除掉对于先驱者号异常现象的研究人员来说非常耗时。但是图里谢夫对此却非常自信,一旦这些数据处理任务完成,那么先驱者号异常现象背后的秘密就可以发现。
在太空飞行的旅行者探测器。两艘旅行者探测器于1977年发射升空之后,对外太阳系的木星、土星、
天王星和海王星进行了近距离考察,现在它们已经接近太阳系的边缘 每一个这样的“泡泡”直径达到约1.6亿公里,大致相当于地球到太阳之间的距离 新旧两种有关太阳系边缘磁场线特征的观点,这一次旅行者号探测器在太阳系边缘的实地考察将对我们原有的观念产生革命性的影响 在太空飞行的旅行者探测器。两艘旅行者探测器于1977年发射升空之后,对外太阳系的木星、土星、天王星和海王星进行了近距离考察,现在它们已经接近太阳系的边缘
太阳系边缘发现充满直径1.6亿公里磁场泡据美国宇航局网站报道,美国宇航局的旅行者号探测器已经抵达一片此前从未有任何探测器涉足的神秘区域。它们现在距离地球大约90亿英里(约合145亿公里),在广袤的太空深处安静地飞行,并从那里发回太阳系最遥远角落的信息。项目科学家们表示,旅行者探测器刚刚传回了一些非常重要的新发现:我们的太阳系边缘充斥着“泡泡”。
波士顿大学的天文学家梅拉夫·奥菲(Merav Opher)表示:“旅行者号探测器似乎进入了一片奇异的,充满磁场泡泡的空间区域,这非常让人惊奇。”
根据数据建立的计算机模型显示,这些泡泡非常巨大,直径超过1亿英里(1.6亿公里),这就意味着即便是高速飞行中的旅行者号探测器也需要数星期才能穿越这样的一个泡泡。旅行者-1号探测器于大约2007年进入了这一“泡沫区”,旅行者-2号于一年后跟进。一开始研究人员们无法搞明白探测器所发回的奇怪数据,但经过仔细分析,现在他们终于恍然大悟。
奥菲解释说:“太阳的磁场一直向外延伸至太阳系的边缘,由于太阳本身存在自转,它的磁场也会跟着扭曲缠绕,有点像一位旋转中的芭蕾舞女的舞裙。而在距离太阳非常非常遥远的空间,就是旅行者号探测器目前所处的区域,舞裙的裙摆皱成了一团。”
当磁场线像这样严重褶皱,就会发生一些有趣的现象。磁场线纵横交错,不断被撕裂也不断发生重连接。(太阳表面发生耀斑也是其近表面磁场重连的结果)。拥挤缠绕的磁场线重新组织,有时发生爆发,从而形成巨大的磁场“泡泡”。
奥菲的同事,来自马里兰大学的物理学家吉姆·德雷克(Jim Drake)说:“我们从未料到在太阳系边缘会发现这样的泡沫状结构,但它们确实存在!”
但在上世纪50年代有关这方面的理论被首次提出来时,是一个完全不同的猜想。当时科学家们推测在太阳系边缘,磁场线将呈现优雅的弯曲,并最终折回,重新回到太阳表面。但从现在的实际考察来看,这里确存在着这种“泡泡”状的结构,并且和整个太阳的磁场线系统实际上脱离开来了。
但是旅行者号探测器上装载的高能粒子计数器数据显示,探测器周围的高能粒子量会出现剧烈的起伏,这说明这些泡泡并非到处都有。这可能暗示这一区域在存在“泡泡”结构的同时,可能也确实存在着旧有理论中预测的那种优雅的弯曲情形。但有一点是毫无疑问的,那就是光凭旧有的理论是无法完全解释这一区域的性质的。
德雷克说:“我们现在仍在努力搞清这些情形究竟意味着什么。”
有关太阳系边缘的磁场究竟是呈现泡沫状还是非泡沫状的争议对于我们具有重大的意义,因为这将决定我们的太阳系和外部空间之间究竟是如何相互作用的。天文学家将旅行者号探测器目前所处的区域称为“太阳风鞘”。这事实上是太阳系和银河系其他部分的分界线上的广阔过渡区。太阳磁场和太阳风在这里强烈抵挡着大量来自星际空间的侵入:星际气体云、星系磁场,以及宇宙射线等等。那么这些“星系入侵者”将遭遇到太阳系“磁场气泡”(新观点)还是优雅的磁场弯曲(旧观点)呢?
星系宇宙射线主要是被遥远的黑洞和超新星爆发加速到接近光速的亚原子粒子流。当这些“微型炮弹”试图闯入太阳系的领地时,它们将遭遇太阳磁场的有力阻击,从而阻止它们抵达太阳系内侧。
奥菲表似乎:“这些磁场气泡可能是我们抵御宇宙射线的第一道防线,目前我们还无法判断它的防护效果如何。”
从一方面来讲,这种气泡看起来似乎是不堪一击的,它全是漏洞,宇宙射线或许会有一部分被阻挡,但仍有大量的宇宙射线可以穿透这一层防御圈。但在另一方面,它或许可以用大气泡构造困住宇宙射线粒子,从而使它成为太阳系非常好的防护圈。
奥菲说:“随着旅行者号探测器继续深入这一神秘的空间区域,我们最终将揭开谜底。现在只是一个开端,我知道前面还有更多的惊喜在等待着我们。”
艺术家描绘旅行者2号探测太阳系日光层外层的情景
美国2004年描绘的太阳系
据美国太空网报道,正在星际旅行的美宇航局旅行者2号探测器已经揭示太阳系边缘的能量和磁力的详细情况,并发现太阳系实为压扁了的椭圆形,而非教科书所描述的球形。此发现发表在2号探测器已经揭示太阳系边缘的能量和磁力的详细情况,并发现太阳系实为压扁了的椭圆形,而非教科书所描述的球形。此发现发表在7月3日出版的《自然》杂志上。
太阳系边缘大概是太阳风与银河系其它恒星之间的稀薄气体碰撞的地方。此太阳风其实是具有带电粒子的稀薄风,从太阳向各个方向以160-320万公里每小时的速度吹去,形成了所谓的日光层泡泡,与冥王星的运行轨道形成一条遥远的边界。位于日光层和星际空间的这一边界发出一种突发的冲击波,叫边界激波(termination shock)。这是由吹出的太阳风撞击进来的星际太空高能粒子产生的。
美国加利福尼亚理工学院物理学家、旅行者号项目的科学家爱德华·斯通说:“太阳风正向外吹,以扩大此日光层泡泡,而来自星际风的压力则加以对抗,将此泡泡压扁。”
旅行者1号和旅行者2号这对孪生探测器自发射以来,已经持续给地球发送了30多年的观测数据。20世纪90年代,旅行者1号成了太空中最遥远的人造物体。如今,这对探测器都穿越了太阳系边缘――边界激波区。旅行者1号到达了太阳系北边的边缘,距离太阳124.8亿公里,而旅行者2号也到达了太阳系南边的边缘,距离太阳121.6亿公里。这种距离上的差异证明日光层并非近于完美的圆形,而是椭圆形。此观察结果证实了先前有关日光层泡泡南边被压扁的猜测。
斯通表示,导致这种不对称形状的原因是星际磁场将更多的压力施加给了太阳系的南边区域,这种情况可能会持续10万年之久,因为太阳系磁场经受着动荡的时代。
科学家比较发现,旅行者1号于2004年12月穿越边界激波区,旅行者2号则在2007年8月穿越这一狂暴区域。而且,旅行者2号在一天的不同时段多次穿越边界激波区,这表明所谓的边界激波区始终处于动荡之中,就像潮汐的起落沉浮。旅行者2号还携带了更多的工作仪器,能更加详细地显示边界激波区的情况,从而让科学家能确定旅行者2号确实穿越了太阳系边缘。
美国麻省理工学院的旅行者号等离子物理学仪器的首席科学家约翰·理查森说:“我们确实首次看到了边界激波。”
旅行者1号在飞越土星之后,其等离子探测器就失灵了。因此,旅行者2号提供了太阳风撞击星际空间所发生情况的首次见证。
科学家预测温度高达1万开氏度的太阳风在减速的同时,还会将温度升高到100万开氏度,然而观察结果表明太阳风到达太阳系边缘时的温度只有10万开氏度。开氏温度等于摄氏温度加273度。
理查森表示,太阳风丢失的能量会被星际入侵者加以利用。来自太阳系之外的核原子流充满活力地向日光层加压,窃取太阳风80%的能量后终于战胜太阳风的抵抗。
不过,研究人员还得苦苦思索这种行为的意义是什么。其它不解之处还有为何太阳风会早早地减速下来,好像迎头撞击到了边界激波似的。然而,研究发现,太阳风在撞击边界激波之前,其速度从每秒400公里下降到了每秒300公里。而在太阳风撞击边界激波之后,太阳风的速度明显地下降到了只有每秒150公里。
研究人员还在继续分析旅行者号的发现,期待获得更多的惊喜。斯通表示,“我的猜想是在5-7年内到达星际空间,那是旅行者1号从星际空间发回首批数据的最好机会。”
在今后的数十年里,旅行者1号和旅行者2号将是科学家对太阳系远端实施观测的唯一来源。它们以每秒17公里的速度向外高速运转。其实,旅行者号最初发射是用于观测木星和土星的,在完成既定任务之后,美宇航局对两个深空“旅行者”的任务重新进行了部署,让其对太阳系行星以外的空间展开探索。
如今,它们是进入这些寒冷、黑暗区域的唯一人造物体。由于距离太阳过于遥远,两个探测器目前已无法通过太阳能供电,只得动用自身携带的核反应堆提供所需能源。另外,两个探测器距离地球过于遥远,地面控制中心的指令尽管以光速传输,但送达它们仍需10多个小时。
去伪存真
天文学的理论物理学家是「电影评论员」,宇宙学的理论物理学家则是「呆子」,他们都是「科学宗教」的弘法师,胡说八道讲经说法的大师,既不是唯心主义者,也不是唯物主义者,而是离经叛道的幻想家。我们对「焦距」了解的很有限,对物质的了解也非常的有限,太阳系外的影像如何能传到「光年」为单位计算的地区,一直是实证派科学界的不解谜团,至于这些影像是如何传入太阳系内的,同样是很大的问号。 实证派科学家在过去三十年积极的在运算本银河的轨道,实际上盲点相当的多,伴随2005年的惊人发现,目前积极要解决的问题是太阳系皮壳的「封闭答案」,未来将会发射很多太空船前往侦测太阳系皮壳的计画,否则一切都会终止计算,不再去理会望远镜看到的银河系,因为一切都是「电影」,不是客观事实。
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新视野号飞船启程探访冥王星和柯伊伯带
新视野号飞船(New Horizon Spacecraft,也译作新地平线号飞船)于2006年1月19日在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心发射升空,预计2015年7月飞近冥王星探访,接着对柯伊伯带天体KBO-Kuiper Belt Object)进行历时五年的探访。由于这些天体离地球很遥远,即使要发现它们都很困难,因此至今对它们仍不很了解。新视野号飞船远航开拓太空探测的新前沿,将揭示太阳系深空天体的秘密,有助于了解太阳系的形成和演化。
冥王星及其卫星
1846年,法国青年天文学家勒威耶(U. J. J. Le Verrier)由天王星所受的引力摄动推算出未知的第八颗行星,随后,伽勒(J.G. Galle)在所预报的位置附近找到了它,命名为海王星。这件‘笔尖上的发现’典范激励了一些人用类似方法推算和寻找第九颗行星。1930年2月18日,美国天文学家汤博(C. Tombaugh)从拍摄的大量星像中终于发现了它,并把它命名为冥王星。实际上,冥王星的质量很小,不足以对天王星和海王星造成原来估计的摄动,因此,冥王星的发现可能是巧合。
冥王星在较扁的椭圆轨道上绕太阳公转,其轨道半长径为39.545天文单位(1天文单位=1.5亿公里),偏心率为0.249。它最近一次过近日点是在1990-1年9月5日,在此前后期间(即1979年1月21日—1999年3月14日),它离太阳的距离比海王星离太阳还近。从其轨道投影于黄道面的图上看,冥王星与海王星的轨道是交叉的,因而似有碰撞的疑虑,但实际上,冥王星轨道面对黄道面的倾角为17.14°,它们的轨道就像立交桥的上下道路那样,其最近距离也有2.6天文单位。冥王星的公转周期为248年,自转轴对黄道面倾角为28°,即大致呈“侧向自转”,自转周期为6.3872日。
1978年6月22日,美国天文学家克里斯蒂(J. Christy)发现,冥王星的像上有个突出部分,经分析认为那是冥王星的卫星,后经查找以前的底片确认,并经观测证实。可惜,以前冥王星像的突出部分被作为底片污点而忽略了,否则它早就被发现了。这颗卫星称为冥卫一,同时又以神话中摆渡冥河的船工名字卡戎(Charon)命名。
在冥卫一绕冥王星的轨道运动中,从地球上有时可观测到冥卫一从冥王星前面经过(称为冥卫一‘凌’冥王星)或从背后经过(称为冥王星‘掩’或‘食’冥卫一)。有时它们也‘掩’恒星。这时,通过观测它们的亮度变化,可以推算它们的大小、质量及表面性质,尤其是哈勃太空望远镜,由于它不受地球大气扰动,因此,可以分辨出冥王星和冥卫一的表面。
冥王星的直径为2360±50公里,质量仅约为地球质量的千分之二。它的平均密度约2克/厘米3,说明它由冰和岩石物质混合物组成。它既不同于地球这样岩体的类地行星,也不同于木星那样的气体巨行星,而是另类的冰体矮行星(ice dwarf planet)。它的内部有岩石核和水冰幔,表面是氮、一氧化碳、甲烷和水冰的冰壳。外太阳系其他行星的亮、暗区对比不显著,而冥王星表面的亮区和暗区对比显著,因此,冥王星上可能还有未发现的物质。它的表面重力只有地球表面重力的6%,表面温度变化范围为47~60开。表面的部分冰升华为随季节变化的稀疏而复杂的大气,表面气压仅为约1帕,主要成分是氮,还有少量甲烷、一氧化碳和某些较重的碳氢化合物。高层大气中有相当数量的自由氢。
冥卫一在半径为19636 公里的圆轨道上绕冥王星转动,转动周期(6.3872日)与冥王星的自转周期相同,总是同一面朝向冥王星,因而它是冥王星的“同步卫星”。冥卫一的直径约为1200 公里,与冥王星大小相当,这是其他行星-卫星系中所未见的,可谓孪生的“双行星”。冥卫一的平均密度约2 克/厘米3,可能是一个混有岩石物质的冰球。它的表面反照率(0.32)比冥王星的(约0.55)小,表面有水冰,还可能有氨化的水合物。目前还不知道它是否有大气层。
2005年10月31日,国际天文学联合会快报宣布:用哈勃太空望远镜新发现了冥王星的两颗小卫星,临时命名为S/2005 P1和S/2005 P2,待国际天文学联合会给予正式命名。加上冥卫一,冥王星的已知卫星已达三颗。
实际上,在2005年5月15日,哈勃太空望远镜的高级巡天摄像机(Advanced Camera for Surveys, ACS)就拍摄到了冥王星和冥卫一旁的两颗疑似卫星的暗星,它们的亮度约为冥王星的1/5000。三天后的5月18日,ACS再次拍摄到这两颗与冥王星相伴的星,但它们的位置绕冥王星转动了。经过图像数据分析,确定这两颗星分别在半径49 000公里和64 000 公里的圆形轨道上绕冥王星转动,绕转周期分别为25.5日和38.2日。估计S/2005 P1 的直径约为50公里,而S/2005 P2略小些。继续追踪观测确认,它们是冥王星的两颗卫星,而且查找到它们在2002年7月14日底片上也处于相应位置。
确切地说,正如地球和月球都绕它们的公共质心转动一样,冥王星、冥卫一、S/2005 P1和S/2005 P2也绕它们的公共质心转动,而公共质心在椭圆轨道上绕太阳公转。此外,仔细搜寻了冥王星可能存在卫星的约200万公里的“引力范围”,没有发现其他潜在的直径大于28 公里的卫星。
柯伊伯带 第十大行星及其卫星
为了解释海王星轨道的变化,柯伊伯 (G.P.Kuiper)于1950年提出,在海王星轨道外存在有彗星的环带。现在称此环带为柯伊伯带,而称那里的天体为柯伊伯带天体(Kuiper belt object, KBO)。现已发现1000多颗KBO,估计有10万颗大于100公里的KBO,短周期彗星主要来自它们。近年来发现了几颗与冥王星大小相当的柯伊伯带天体。鉴于冥王星不仅比其他大行星小很多,甚至比大卫星(木卫三、土卫六)还小,因此,有些人认为冥王星是不够格的大行星,而是最大的柯伊伯带天体。
实际上,除了卫星绕大行星转动并随大行星绕太阳公转这一特征之外,卫星跟大行星并没有本质差别,大行星、小行星、卫星乃至彗星可以一起泛称为行星体。但目前,一般仍把冥王星作为第九大行星,因此,如果新发现的柯伊伯带天体比冥王星大,则可以算作第十大行星。
布朗(M. Brown)小组用帕洛玛天文台的萨缪尔?奥斯琴(Samuel Oschin)望远镜系统地搜寻大的柯伊伯带天体后,终于在 2002 年 6 月初发现了临时命名为2002 LM60的天体,并以洛杉矶地区原始部族神话的“夸殴艾尔(Quaoar)”命名,它离太阳 42 天文单位,每 285 年绕太阳公转一圈。由于它的直径(约1300公里)比冥王星小,故不能作为第十大行星。
接着,他们发现了大的柯伊伯带天体2003 EL61(诨名Santa)和2004 DW。2004年2月17日,他们又发现了更大的柯伊伯带天体,并以神话电视剧《好战公主齐娜(Xena)》的齐娜名字为诨号。实际上,早在 2003 年10月他们就拍摄到它,但直到2005年 1 月 8 日才知道这颗天体比冥王星远得多,也比冥王星大。此后,又经过半年多的更细致研究后,他们才宣布它是太阳系的第十大行星。这颗新发现的行星还没有正式命名,暂时称为 2003 UB313。
2003 UB313现在离太阳约145亿公里,即97天文单位,大约是冥王星现在离太阳距离的3倍。已发现的柯伊伯带天体大多都在黄道面附近,而这颗新天体的轨道面对黄道面倾角达44°。它的轨道是较扁的椭圆,绕太阳公转的轨道周期为560年,其中一半时间离太阳仅36天文单位。它可能像冥王星那样由岩石和冰组成,表面覆盖着甲烷冰。虽然还不知道它的准确大小,但由它的亮度估计,它的直径约为冥王星的1.5倍(最近的估计降到1.01倍)。
2005年9月10日,布朗小组用夏威夷凯克天文台(Keck Observatory)自适应光学系统拍摄2003 UB313时,发现一颗跟它相伴的暗淡天体——它的卫星,诨佳布里尔(Gabriell,齐娜的伴从)。这颗卫星的亮度比2003 UB313低约50倍,估计其大小约为250公里,离2003 UB313约40000公里,每2星期左右绕2003 UB313转动一圈。2003 UB313及其卫星的大小、质量等性质有待进一步测定。
柯伊伯带天体2005 FY9(诨号Easterbunny)比2003 UB313小一些,未搜寻到它的卫星,但却搜寻到再小些的2003 EL61(Santa)有颗卫星(诨号Rudolph)。正如小行星带的一些小行星有卫星那样,可能一些柯伊伯带天体也有卫星。
近半个多世纪以来,对太阳系的探索进入了黄金时代,新发现纷至沓来。除了太阳系究竟有几大行星之争外,很多书刊和互联网上给出的大行星的天然卫星数目有很大差别。就笔者迄今了解,各大行星的卫星数目为:地球——1颗(月球);火星——2颗;木星——63颗;土星——50颗;天王星——27颗;海王星——13颗;冥王星——3颗;2003 UB313——1颗,总计160颗卫星。当然,以后还可能发现新的卫星,使卫星的总数目增多。
新视野号飞船的使命
在飞船先后探测了太阳系八大行星后,人们对其了解较少、但颇为奇特的冥王星和它的卫星以及柯伊伯带天体就成为最重要的探测对象,因为它们保存着行星形成时期留在太阳系外部的冰和有机物质。美国科学家早在15年前就提出探测冥王星计划,但直到2003年2月才得到政府的预算拨款,并开始进入正式实施,取名为新视野计划(New Horizon Project)。
该计划在2001—2016年的总经费约7亿美元,包括飞船和仪器研制、发射器、飞船运转、资料分析以及教育和公众活动费用等。它的主要科学目标是:探测冥王星、冥卫一以及两颗新卫星的全球地质和地貌特性,测绘它们的表面成分图,考察冥王星的天然大气及其逃逸率,研究冥王星表面和大气的变化,拍摄它们表面区域的高分辨图像,揭示冥王星高层气、电离层和高能粒子环境特性,搜寻冥卫一周围的大气,确定它们的总体参数、搜寻新卫星和环,并探测可接近的几颗柯伊伯带天体。为此,飞船载荷七种仪器。
飞船载荷的七种仪器
缩 写
仪 器 名
用 途
Ralph
可见光和红外的 摄像/摄谱仪
测绘多色的、成分的和热的高分辨表面图像
Alice
紫外成像摄谱仪
分析冥王星的大气成分和结构,搜寻冥卫一和柯伊伯带天体周围的大气
REX
(射电科学实验)无源辐射计
测量大气结构、表面的热性质和行星质量
LORRI
长程侦察摄像机
获得长距离相遇资料,测绘冥王星背面图像,提供高分辨地质资料
SWAP
太阳风和等离子体谱仪
观测大气‘逃逸率’、冥王星与太阳风的相互作用
PEPSSI
高能粒子谱仪
测量冥王星大气和周围的带电粒子成分和密度
SDC
学生(研制使用)尘埃计数器
测量飞船旅途期间碰到的空间尘埃
新视野号飞船的主结构长2.1米,高0.7米,最宽处为2.7米,大致有一架钢琴的大小。直径2.1米的天线盘架在其顶部,使得总高度达2.2米。飞船重478千克(包括77千克推进剂和30千克仪器包)。由于飞船飞往远离太阳的柯伊伯带,无法使用太阳能,因此,新视野号飞船不得不使用放射性同位素热电发电机提供动力(起初约为240瓦,后来约为200瓦)来运行飞船系统,并利用16个推进器来调整飞行路径和进行姿态控制。虽然美国能源部门提议仔细检查它的安全性,该放射性同位素热电发电机仍使用放射性钚丸燃料。
新视野号飞船由强力的Atlas V 火箭以每小时5.79万公里的惊人速度发射后,成为有史以来发射的最高速飞行器,它在9小时内飞过月球(阿波罗系列飞船需要用两天半时间).将于2007年2月以21公里/秒的高速飞越木星近旁(最近距离约227万公里),并通过探测木星及其卫星来检验飞船所携带的仪器。此后,飞船借助木星引力场加速而飞向冥王星(这样可节省四年多飞行时间)。
预计新视野号飞船将于2015年7月与冥王星和冥卫一相遇。由于速度很快(14公里/秒),而它所携带的动力燃料又不足以供其减速和进入绕冥王星的轨道,因此,计划飞船离冥王星最近距离约10 000公里,离冥卫一最近距离约27 000公里时,探测器对冥王星和冥卫一进行五个月的探测。那时,冥王星离地球约49.2亿公里(32天文单位),因此,飞船的无线电信号需经4小时25分钟才能传回到地球。
尽管拥有创纪录的飞行速度,但由于从地球到冥王星相隔数十亿公里,因此,在绝大部分飞行时间里,它的仪器将处在于“休眠”状态,每星期只向地球发送一次信号汇报其“健康”状况,以尽可能节约能量。地面上的科学家每年将唤醒一次它的关键系统,进行必要检测。直到飞船飞近冥王星前约200天, “休眠”仪器才被唤醒,并开始校验和进行探测。特别是最临近冥王星时期,探测仪器将全力获取冥王星及其卫星的资料。它飞越冥王星及其卫星后,将继续前行,并在此后的五年期间穿越柯伊伯带,探测相遇的一颗或多颗柯伊伯带天体,并一去不复返。 |
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