ESA遵循哪些协议与其最远的探针进行通信?

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就在我们生活在大漩涡中时,实际上似乎每个人都开始担心与他人交流的方式,而不再是一再重复的主题,即一种方法是否比另一种方法更安全,或者某些生物是否在监视我们。我希望我们走得更远,也就是说,尝试了解某人如何与今天穿越已知宇宙范围的探针进行通信。 今天,我们将看到ESA如何与它的探针通信.

在这一点上,假设您负责通信,并且需要与所有迟早会穿过外层空间的探针保持联系,当然,您不能承受丢失包裹的奢侈,就好像视听通信已被处理一样。 首先,首先要考虑地球的自转是 在世界各地安装天线, 在这种情况下 彼此分开120º。 通过这种方式,我们可以找到例如Cebreros(西班牙),Malargüe(阿根廷)和Nueva Norcia(澳大利亚)属于ESA的设施。 当然,在美国国家航空航天局在戈德斯通(美国),堪培拉(澳大利亚)和罗布雷多·德·查韦拉(西班牙)安装的那些飞机上,我们将再举一个例子。

不同的直径取决于探头的距离

在继续之前,我想澄清一下这个故事的关键点,当然,当您在西班牙的一些ESA中心看到照片时,您会注意到其中有几根天线,这有一个非常简单的解释,反过来又可以用来解释某些相同输入的各个方面,并且取决于其直径,它用于监视和交流在深空中移动的探针,它们通常具有一些 35地铁 在直径上,世界上只有三个监测站,ESA和NASA均在上段中提到了一个,而其他监测站的直径为 15地铁,它们用于执行更近距离的探测器和卫星的任务。 详细地告诉您,例如,ESA还有六个专用于监视附近探测器的站点。

一旦我们在全球战略地区安装了所有必要的天线,就可以开发一种协议来与探针连接,在最好的情况下, 距地球超过2万公里。 为此,我们需要能够向任意方向旋转的重量超过620吨的移动结构,并具有足够的能力来传输功率高达20kW的无线电信号。

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关于接收,来自探头或卫星的信号在到达天线后会在巨大的收集表面上反射并被放大,然后发送到一系列金属二向色镜以分离信号。 频率为2和40 GHz的无线电信号。 一旦检测到信号,便将其发送到位于德国达姆施塔特的中心,遥测与科学数据分离,并在进行管理后将其发送回ESA。

根据Cebreros站长的声明, 莱昂内尔·埃尔南德斯:

我们有一个非常计划的时间表。 我们知道,现在我们可能已经完成了Rosetta的工作,并且将在两个小时内转到火星快车。 所有这些都是完全自动化的,我们不在这里进行操作。 该团队仅在任务的关键阶段运行。 如果没有,一切都可以从德国远程控制。 一切都是自动化的,对天线进行了编程,以便在那时,它将指向火星快车并跟踪五个小时。

所有这些传输频带都在一点一点地进行更新,因此,例如,根据任务,尤其是其发射年份,其速度要高得多。 “火星快车 其重传的下载速度为 228 Kbit / s 而对于太空望远镜 欧几里德,一旦启动,预计传输将围绕 74 Mbit / s的.


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