宇宙厅公布“Danuri”发射三周年观测成果

于2022年8月5日发射、任务已两度延长的我国首个月球轨道探测器“다누리号”将于下月24日转入“冻结轨道”,计划获取为2032年发射的月球着陆器选定着陆候选地点的影像。


宇宙航空厅于5日迎来다누리号发射3周年之际,在宇宙公听会上发布了迄今为止的观测成果,并作出上述说明。다누리号自2022年8月5日发射后,在成功完成初始任务的基础上已两次延长任务,计划执行观测任务至2027年。

Danuri号拍摄的月球表面照片。作为计划于2032年发射的我国月球着陆器的候选着陆地点,同时也是磁异常区域Reiner Gamma,2023年拍摄影像(左侧,拍摄区域尺寸:65×90公里)。Reiner Gamma漩涡(Reiner Gamma Swirl)的测光(中间)和偏振(右侧)观测图像。确认测光和偏振特性存在差异,这意味着由于该区域磁场特性,土壤密度可能高于周边,且土壤的微观结构可能有所不同。宇宙航空厅提供

Danuri号拍摄的月球表面照片。作为计划于2032年发射的我国月球着陆器的候选着陆地点,同时也是磁异常区域Reiner Gamma,2023年拍摄影像(左侧,拍摄区域尺寸:65×90公里)。Reiner Gamma漩涡(Reiner Gamma Swirl)的测光(中间)和偏振(右侧)观测图像。确认测光和偏振特性存在差异,这意味着由于该区域磁场特性,土壤密度可能高于周边,且土壤的微观结构可能有所不同。宇宙航空厅提供

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今年2月19日,다누리号已将轨道高度降至60公里,对更加接近月面的位置进行观测,并计划于今年9月24日无需额外燃料消耗转入可长期维持轨道的“冻结轨道”。


搭载在다누리号上的高分辨率相机(LUTI)正在获取作为我国2032年发射的月球着陆器着陆候选区域的“赖纳伽玛(Reiner Gamma)区域”“沙克尔顿陨石坑(Shackleton Crater)附近区域”等地的影像,今后将作为选择着陆地点时的观测资料加以利用。


广视场偏振相机(PolCam)已完成整个月球的成像,正在制作月面偏振图;伽马射线光谱仪(KGRS)已经绘制出覆盖整个月面天然放射性元素(铀、钍、钾)分布图和中子分布图以及极地水分布推定图,并正在制作月面主要组成成分——氧、铁、铝、钙等主要元素的分布图。


磁强计(KMAG)已完成对月面磁场强度较大的特殊区域——包括赖纳伽玛区域在内的高精度磁场分布图,其精度达到世界先进水平,并以此为基础,利用磁场观测数据开展空间环境、发电机效应形成与演化以及月球内部结构等方面的研究。


美国国家航空航天局(NASA)的“影像相机”(ShadowCam)首次在全球范围内成功观测到作为国际关注区域、且被认为存在冰可能性较高的月球南北两极永久阴影区的图像。


这些由다누리号获取的观测数据,通过韩国航空宇宙研究院的科学数据管理与公开系统KPDS(KARI Planetary Data System)对外公开,正被国内外月球相关研究广泛利用。


通过延长다누리号任务而获得的3年观测数据,正作为月球地形及环境、资源研究的基础资料加以利用,截至目前,已发表国内外学术论文30余篇,利用다누리号数据开展的我国研究者主导性研究也在持续活跃进行中。



宇宙航空厅宇宙探查部门部长 Kang Gyeongin 表示:“通过利用다누里号获取的观测数据,在月球着陆器着陆地点的选定、对月球环境的理解以及构建国际联合研究基础等方面,国内研究者的作用有望进一步提升”,并称:“我们计划充分利用通过延长다누리号任务所获得的科学成果,进一步拓展宇宙探测领域。”


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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