觀察恒星旋轉(zhuǎn)和近距離探索阿波羅 15 號(hào)著陸點(diǎn)的表面只是綠岸望遠(yuǎn)鏡促成的兩個(gè)研究示例。這篇博客文章探討了有助于加速太空探索的 Qorvo 技術(shù)。
在西弗吉尼亞州無線電靜默的山丘上,聳立著一顆耀眼的、凝望星空的巨星:綠岸望遠(yuǎn)鏡,又名 GBT。
GBT 是世界上最大的完全可操縱射電望遠(yuǎn)鏡,過去 5 年有 900 多位科學(xué)家使用過它。為什么?因?yàn)?GBT 極其準(zhǔn)確,且功能多樣。
美國(guó)國(guó)家射電天文臺(tái) (NRAO)表示,這套接收器的頻率覆蓋范圍為 100 MHz 到 100 GHz,其處理器可發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的納秒時(shí)差。它還能夠訪問 85% 的本地天體。其表面(2.3 英畝的區(qū)域)非常平滑,噪聲級(jí)別為 260 微米(5 根頭發(fā))。
您可以在真正的無線電靜默環(huán)境下進(jìn)行觀察。它位于綠岸天文臺(tái)無線電靜默區(qū),可以探測(cè)到可能會(huì)被人造信號(hào)掩蓋的微弱射頻信號(hào)。該天文臺(tái)與國(guó)家森林接壤,而阿利根尼山脈則保護(hù)它免受一些無線電的干擾。
到目前為止,GBT 幫助科學(xué)家獲得的知識(shí)已是天文數(shù)字。其每年的觀測(cè)時(shí)間約為 6500 個(gè)小時(shí),觀測(cè)結(jié)果用于化學(xué)、物理、雷達(dá)接收和天文學(xué)等領(lǐng)域。最值得注意的是,通過研究脈沖星的大質(zhì)量和短旋轉(zhuǎn)周期得出的一些發(fā)現(xiàn)有助于證明愛因斯坦的廣義相對(duì)論。脈沖星是一種中子星,它是某一超級(jí)巨大的恒星爆炸后形成的密核。2006 年,GBT 探測(cè)到了迄今為止發(fā)現(xiàn)到的最大中子星。
科學(xué)發(fā)現(xiàn)往往會(huì)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,反之亦然,可以說是實(shí)現(xiàn)了科學(xué)和技術(shù)的交叉融合。在 GBT 的例子中,射頻技術(shù)的進(jìn)步有助于挑戰(zhàn)太空探索的極限。
實(shí)時(shí)案例:美國(guó)國(guó)家射電天文臺(tái) (NRAO) 與 Raytheon Intelligence & Space (RI&S) 目前正在合作開展一個(gè)項(xiàng)目,期望通過提高行星雷達(dá)的能力,能夠更早、更精確地分析目標(biāo)近地天體 (NEO)。NRAO 利用 RI&S 雷達(dá),從位于西弗吉尼亞州的美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)綠岸射電天文望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行了首次觀測(cè)傳輸。
此次測(cè)試通過安裝在綠岸射電天文望遠(yuǎn)鏡上的發(fā)射機(jī)得到了阿波羅 15 號(hào)登月地點(diǎn)的詳細(xì)圖像。這款射頻發(fā)射器的核心就是 Spatium 技術(shù),這款 700 瓦的 13-16GHz SSPA 為實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)里程碑提供了必要功率。到目前為止,傳統(tǒng)的雷達(dá)還不能像 Spatium 那樣識(shí)別和表征小型 NEO。
美國(guó)國(guó)家射電天文臺(tái)主任兼 Associated Universities, Inc. (AUI) 射電天文學(xué)副總裁 Tony Beasley 表示:“我們與 Raytheon 的首次雷達(dá)研究以意想不到的方式表征了月球,預(yù)計(jì)此次即將進(jìn)行的研究將會(huì)表征近地天體。我們?cè)诖舜我约捌渌芯亢图夹g(shù)合作中取得的每一個(gè)里程碑,都將為下一代射電望遠(yuǎn)鏡和觀測(cè)研究提供助力,不斷改進(jìn)我們的研究工作?!?/p>
這項(xiàng)新功能可為探索太陽(yáng)系中的其他行星和天體鋪平道路,無需發(fā)射額外的太空探測(cè)器或衛(wèi)星。自 20 世紀(jì) 50 年代以來,我們從地球向太空發(fā)射了許多強(qiáng)雷達(dá)信號(hào),這些信號(hào)又從太陽(yáng)系的天體上反射回來。將綠岸射電天文望遠(yuǎn)鏡和 Spatium 用作發(fā)射機(jī),可提高科學(xué)家使用雷達(dá)并通過地面儀器探索太陽(yáng)系的能力。
太空對(duì) Qorvo 技術(shù)來說并不陌生。25 年來 Qorvo 還與其合作伙伴合作推進(jìn)行星探索,并向太空“發(fā)射”了 100 多萬個(gè)組件。以下列出了幾個(gè)示例:
說到火星探測(cè)器,Qorvo 技術(shù)的作用可以追溯到 2012 年好奇號(hào)登陸火星之時(shí)。NASA 噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室 (JPL) 的官員確認(rèn),2020 年,火星毅力號(hào)的關(guān)鍵著陸雷達(dá)系統(tǒng)集成了 Qorvo 公司的產(chǎn)品,該產(chǎn)品是幫助探測(cè)車著陸的“天空起重機(jī)”的一個(gè)組件。
2006 年 1 月 19 日,NASA 借助木星引力將新地平線號(hào)成功發(fā)射至冥王星,之后將宇宙飛船帶到冥王星近 30 億英里以外的地方,以探索柯伊伯帶的冰凍天體。新地平線號(hào)利用 Qorvo 技術(shù)將采集到的圖像返回至地球。
NASA 勇氣號(hào)和機(jī)遇號(hào)探測(cè)車都配備了 Qorvo GaAs 放大器。這兩部探測(cè)車于 2004 年抵達(dá)火星,憑借卓越設(shè)計(jì)與星際裝置的結(jié)合,勇氣號(hào)持續(xù)運(yùn)行并與地球保持通信直至 2010 年。它的姐妹探測(cè)車機(jī)遇號(hào)在 2018 年之前一直運(yùn)行良好,并向全球科學(xué)家發(fā)送了大量數(shù)據(jù)。
Qorvo 產(chǎn)品在 1997 年登陸土星的卡西尼-惠更號(hào)宇宙飛船中起到了一定作用。卡西尼-惠更斯號(hào)探測(cè)器包含關(guān)鍵設(shè)備,旨在使其在土星衛(wèi)星泰坦表面執(zhí)行任務(wù)期間,與太空飛船進(jìn)行通信。Qorvo 的砷化鎵 (GaAs) 技術(shù)是將研究結(jié)果發(fā)回地球的關(guān)鍵所在。
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原文標(biāo)題:飛入太空:固態(tài)功率放大器助力太空探索
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