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nkLsjj.com她走的如此坚定! LISA Pathfinder(在艺术家的渲染中看到)带有技术,有朝一日可以帮助探测引力波。在太空真空中,太阳会变得有点咄咄逼人。它发出的光子实际上会在像太空船一样漂浮在那里的物体上施加一个力,虽然是一个温和的力量。在某些情况下,如行星协会开发的太阳帆,这些光子可用于推进。在其他情况下,即使太阳施加的小力也会产生问题,特别是对于需要保持不受干扰的仪器。 12月2日由欧洲航天局发起的LISA探路者属于第二类。探路者任务的目标是测试最终可以帮助探测引力波的技术,这些引力波是由爱因斯坦预测的时空涟漪。如果这些仪器是有效的,这种技术可以包括在未来的任务中,甚至可能包括在太空引力波天文台。引力波非常微弱,很难被发现。 ESA正在该航天器上测试的技术包括两个4.6厘米(约1.8英寸)的立方体,由金和铂的混合物组成,漂浮在真空室中。激光将衡量他们的位置。该想法是通过精确测量这些物体之间的距离的波动来检测重力波。因为太阳辐射压力可以轻微推动飞行器,所以它需要一种方法来校正该力。进入NASA的干扰减少系统。这使用了第一组胶体微型推进器。因为我不是胶体微型推进器专家,所以我会让NASA从这里拿走它。 “这些推进器为www.g7vrri.cn小液滴带电,并通过电场加速它们以产生推力,”航天局周四在一份声明中说。 “由马萨诸塞州内蒂克的Busek公司开发,在JPL的技术支持下,推进器将连续提供5至30微牛顿的推力(大约相当于蚊子的重量),精确度高,以抵消阳光的作用。”换句话说,当太阳推动探路者时,它可以向后推。美国国家航空航天局表示,推进器将试图将探路者的位置控制在“百万分之一毫米之内”,而激光器将立方体的位置测量为“人类头发宽度的100,000倍的准确度”。立方体相距15英寸(38厘米),但如果系统工作,科学家们设想一个未来的天文台,其中类似的传感器将被安置在距离大约600,000英里或100万公里的航天器上。 LISA(代表激光干涉仪空间天线的早期概念)探测器将需要数周才能到达其位置,绕拉格朗日点L1轨道运行,之后它将开始数月的技术演示和测试。 “引力波是天文学家的下一个前沿,”ESA科学和机器人探索主任AlvaroGiménezCañete在一份声明中说。 “在过去的一个世纪里,我们一直在可见光下观察宇宙,并在整个电磁波谱范围内。但是通过测试100年前爱因斯坦的预测,利用LISA Pathfinder,我们正在走向一条全新的道路。关于宇宙的窗口。“rcwsj.cn