激光测距实验是经过激光对星地间隔进行科学丈量。其原理是将高度同向性脉冲激光束射向放置在卫星外表的角反射镜,经过发送、接纳时刻差计算出星地间隔。现在人类历史上最远间隔的激光测距实验,是月球激光测距。我们能够幻想,一道光从地上观测站从地球射出,又从月球飞回,经过一来一回的时刻,换算地月间隔。这是一项归纳技能,它包括激光、光电勘探、自动控制、空间轨道等多个学科范畴,是现在地月间隔丈量精度最高的技能手段,其观测材料对地理地球动力学、地月系动力学、月球物理学以及引力理论验证等许多学科的研讨有着重要价值。
月球激光测距听上去很简单,构思也没有别致之处,可是,真实想要用技能表现出来,可就困难多了。中国科学院云南地理台使用地理研讨团组副组长、副研讨员李语强曾介绍过其三个难点。
一是从传统技能看来,月球激光测距的首要难点在于共光路体系中激光发射和激光接纳转化,需求确保体系能正常发射激光,并承受回波信号。
二是望远镜盯梢指向精度,当望远镜指向精度为3秒时,指向月球时激光束的中心与月面反射器的距离最大可达6千米,而最大的月面反射器——阿波罗15号有用反射面积仅是3402平方厘米,这将直接影响到激光测月的成功。
三是激光光束质量及光学体系功率,影响激光实践发射能量和质量。这要求激光发射设备的制造技能也要很高明。
我国华中科技大学罗俊院士团队,早在2015年便开端布局研发了激光角反射器。而在2018年5月,嫦娥四号中继卫星“鹊桥”发射升空,“鹊桥”便携带了激光角反射器,为我国地月激光测距实验供给根底,也为未来在空间勘探引力波的“天琴方案”做了先导性研讨工作。
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