شبكة الفضاء العميق الصينية
| شبكة الفضاء العميق الصينية | |
|---|---|
شعار جيش التحرير الشعبي | |
| نشيط | 1993 |
| دولة | |
| الولاء | |
| فرع | |
| جزء من | |
الشبكة الصينية للفضاء العميق ( CDSN ) هي شبكة من الهوائيات الكبيرة ومرافق الاتصالات التي تستخدم في علم الفلك الراديوي ورصد الرادار ومهام المركبات الفضائية في الصين . يتم إدارة CDSN بواسطة مركز التحكم العام لإطلاق الأقمار الصناعية وتتبعها (CLTC) التابع لقسم أنظمة الفضاء التابع لقوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي . [1] [2] [3] [4]
كانت الشبكة مطلوبة في البداية لمهمة القمر Chang'e 1 ، [5] [6] ومنذ ذلك الحين تم استخدامها لدعم البعثات اللاحقة إلى القمر والمريخ مثل مهمتي Chang'e 5 و Tianwen-1 . تدير الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية واليابان والهند شبكات مماثلة للفضاء العميق .
تاريخ
لا يستشهد هذا القسم بأي مصادر . ( نوفمبر 2024 ) |

من حيث المبدأ، كانت شبكة الفضاء العميق الصينية موجودة منذ عام 1993 مع تشغيل تلسكوب نانشان الذي يبلغ قطره 25 مترًا في الجبال الواقعة جنوب أورومتشي . لم يكن هوائي مرصد شنغهاي الفلكي الذي يبلغ قطره 25 مترًا قادرًا على المشاركة في برنامج تجربة VLBI في نصف الكرة الجنوبي فحسب ، بل كان قادرًا أيضًا على تكوين خط أساس صيني خاص به مع أورومتشي ومراقبة وقياس الأجسام البعيدة. [ بحاجة لمصدر ]
تم تجهيز جميع المحطات بساعات مازر هيدروجينية عالية الدقة ومتصلة عبر شبكات اتصال قوية. تتوافق جميع المحطات مع أحكام اللجنة الاستشارية لأنظمة بيانات الفضاء (CCSDS)، وبالتالي فإن تبادل البيانات مع أنظمة وكالات الفضاء الأخرى ممكن على الرغم من المعدات التقنية المختلفة. [ بحاجة لمصدر ]
يمكن ربط هوائيات شيشان وأورومتشي وميون وكونمينغ وتيانما معًا لتشكيل رابطة وطنية وبالتالي تشكيل شبكة VLBI الصينية (CVN)، وهو تلسكوب VLBI بحجم الصين. يتم تقييم البيانات من CVN في قاعدة مراقبة VLBI شيشان التابعة لمرصد شنغهاي الفلكي . كما يتم دمج المرافق في شنغهاي وأورومتشي في شبكة VLBI الأوروبية (EVN). [ بحاجة لمصدر ]
شبكة

في عام 2007، كانت الشبكة تتكون من:
- محطات التحكم الأرضية في كاشغر وتشينغداو ( في مقاطعة شاندونغ ).
- هوائيات بطول 18 متراً في تشينغداو وكاشغر
- هوائي بطول 50 مترًا في مييون (~116 درجة شرقًا)، بالقرب من بكين .
- هوائي بقطر 40 مترًا في يونان (~101 درجة شرقًا).
في عام 2012، تم إجراء تحسينات لدعم مهمات تشانغ إي 3 وتشانغ إي 4 القمرية، بما في ذلك: [7]
- ترقية المرافق الأرضية في كاشغر وتشينغداو ، ومحطة التحكم الأرضية في الفضاء العميق في جياموسي .
- هوائي جديد بقطر 35 متراً في محطة كاشغر.
- هوائي 64 متر في جياموسى . (~130 درجة شرقًا)

في عام 2014، وقعت الصين والأرجنتين اتفاقية تسمح للصين ببناء محطة إسباسيو ليجانو . [1] [8] تم بناء المحطة في مقاطعة نيوكوين ، الأرجنتين (~70 درجة غربًا)، باستثمارات بلغت 50 مليون دولار. تم افتتاح المنشأة، وهي جزء من برنامج استكشاف القمر الصيني ، [9] [10] في أكتوبر 2017. [11] ينظر البعض إلى المحطة على أنها رمز للدور المتزايد للصين في السياسة والاقتصاد في أمريكا الجنوبية. [12]
منذ عام 2018، كانت شركة التحكم العامة لإطلاق وتتبع الأقمار الصناعية الصينية (CLTC) عميلاً لشركة الفضاء السويدية (SSC)، التي قدمت خدمات CLTC، بما في ذلك TT&C للأقمار الصناعية المدنية المحددة مسبقًا في الأبحاث ومراقبة الأرض وبيانات الطقس وكذلك للمركبات الفضائية العلمية الأخرى. [13] أفادت وكالة رويترز في 21 سبتمبر 2020 أن شركة SSC قررت عدم تجديد عقودها مع الصين للمساعدة في تشغيل الأقمار الصناعية الصينية من محطات SSC الأرضية، أو البحث عن أعمال جديدة مع الصين. [14]
في أواخر عام 2020، تمت ترقية محطة كاشغر الأرضية من هوائي واحد بطول 35 مترًا إلى مجموعة هوائيات تتكون من أربعة هوائيات بطول 35 مترًا. كانت سعة النظام الجديد تعادل هوائيًا بطول 66 مترًا. [15]
أنظمة علم الفلك الراديوي
.jpg/440px-FAST_Radio_Telescope_(captured_from_video).jpg)

علم الفلك الراديوي ، على الرغم من استخدام هوائيات كبيرة مماثلة، هو مجال مختلف تمامًا عن الاتصالات في المركبات الفضائية. ليست هناك حاجة للإرسال، ويتم اختيار نطاقات الاستقبال وفقًا للمصلحة العلمية.
- تم بناء التلسكوب الراديوي الذي يبلغ طوله 15 مترًا في مييون في عام 1992 واستخدم لدراسة النجوم النابضة ، ولكن تم تفكيكه حوالي عام 2002 لصالح التلسكوب الراديوي الذي يبلغ طوله 50 مترًا. [16]
- تلسكوب مييون سينثيسس الراديوي (MSRT) هو تلسكوب لمراقبة النشاط الشمسي ويفحص نطاق التردد 232 ميجا هرتز. يتكون من 28 هوائيًا يبلغ قطر كل منها 9 أمتار مع خطوط أساسية تتراوح بين 18 مترًا و1164 مترًا بفاصل 6 أمتار وكان قيد التشغيل منذ عام 1998. [17]
- تلسكوب FAST ذو الفتحة الكروية التي يبلغ قطرها خمسمائة متر هو تلسكوب راديوي يحتوي على أكبر مرآة أساسية في العالم. يبلغ القطر الإجمالي للمرآة الرئيسية الكروية الثابتة 500 متر؛ ويمكن استقبال الإشارات بفعالية على مساحة يبلغ قطرها 300 متر (فتحة). يستخدم FAST بشكل أساسي في علم الفلك الراديوي. ومع ذلك، سيلعب FAST دورًا مهمًا في مهمة المريخ الصينية لعام 2020، بسبب النطاق الترددي لمستقبلاته (70 ميجا هرتز إلى 3 جيجا هرتز). يجب أن يتباطأ أي هبوط على المريخ، مثل الذي ستحاوله Tianwen-1 ، من عدة أضعاف سرعة الصوت إلى 0 في غضون 6-8 دقائق، [18] وبالتالي فإن تردد الموجة الحاملة لإشارات القياس عن بعد في النطاق X يتغير بسرعة بسبب تأثير دوبلر . في حالة الكبح المفاجئ الناجم عن فتح المظلة، فمن المرجح أن تفقد محطات الفضاء العميق العادية الاتصال بالمسبار. لذلك، تتطلب عمليات الهبوط على المريخ تعاون مرافق علم الفلك الراديوي القادرة على استقبال الاتصالات على نطاق الديسيمتر (UHF). [19] [20] [21] [22]
- تم الانتهاء من تلسكوب البنية البدائية (PaST)، والذي يُسمى أيضًا مصفوفة 21 سنتيمترًا (21CMA)، في أولاستاي ، شينجيانغ في عام 2006. وتم توسيعه في عام 2009 بمضخمات جديدة منخفضة الضوضاء وتكنولوجيا كمبيوتر أفضل للتقييم. تدرس مجموعة الوادي النائية هذه الانبعاثات المنخفضة المستوى للهيدروجين المحايد من خط الهيدروجين . [23] تتكون المجموعة من 81 مجموعة (كبسولات) بإجمالي 10287 هوائيًا. يتم ترتيبها في ذراعين متعامدين بشكل متبادل، أحدهما بطول 6.1 كم في اتجاه الشرق والغرب، والآخر بطول 4 كم في اتجاه الشمال والجنوب. يحتوي كل هوائي على 16 ثنائي القطب بأطوال تتراوح بين 0.242 و0.829 مترًا ويغطي نطاق تردد من 50 إلى 200 ميجا هرتز. [24]
محطات مخطط لها أو قيد الإنشاء
- تلسكوب تشيتاي الراديوي (QTT) هو تلسكوب راديوي مخطط له بطول 110 أمتار سيتم بناؤه في مقاطعة تشيتاي في شينجيانغ ، الصين. عند اكتماله، المقرر في عام 2023، [25] سيكون أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق قابل للتوجيه بالكامل في العالم. ومن المقرر أن يعمل على ترددات تتراوح بين 300 ميجا هرتز إلى 117 جيجا هرتز. سيسمح الطبق القابل للتوجيه بالكامل لتلسكوب QTT بمراقبة 75٪ من النجوم في السماء في أي وقت. [26] يمكن لكل من QTT وFAST، الواقعين أيضًا في الصين، مراقبة الترددات في " حفرة الماء " التي يفضلها تقليديًا العلماء المنخرطون في البحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI)، مما يعني أن كل مرصد يمكن أن يوفر ملاحظات متابعة للإشارات المفترضة من كائنات فضائية تم اكتشافها في هذا الجزء الهادئ من الطيف الراديوي في المرصد الآخر. [27]
أقمار التتابع
تمتلك الصين العديد من أقمار النقل من سلسلة Tianlian في مدارات ثابتة جغرافيًا ، والتي يمكنها نقل البيانات إلى بعضها البعض وإلى الأرض، وبالتالي تمكين الاتصال بالمركبات الفضائية التي ليس لها اتصال مباشر بالمحطات الأرضية. تتيح تقنية أقمار النقل تخزينًا وسيطًا للبيانات، وعرض نطاق ترددي أعلى لاتصالات البيانات، وتغطية أكبر للسماء. تم وضع هذه الأقمار الصناعية في الأصل في المدار في عام 2008 للتواصل مع مركبة الفضاء Shenzhou التابعة لبرنامج الفضاء المأهول . لكنها تستخدم أيضًا في مهام الفضاء العميق، على سبيل المثال في عام 2020 لمهمة المريخ Tianwen-1 ، حيث تم ركن الأقمار الصناعية Tianlian 1B و Tianlian 2A لتتبع المدار ونقل بيانات القياس عن بعد من المسبار. [28]
بعثات القمر
- تشانغ إي 1 : يتم التحكم فيه عن بعد من محطات في تشينغداو وكاشغر ، باعتباره أول استخدام لشبكة الفضاء العميق الصينية. [29]
- تشانغ إي 2 : أولاً إلى نقطة لاغرانج L 2 بين الأرض والشمس [30] ثم إلى الكويكب 4179 توتاتيس . [31]
- تشانغ إي 3
- تشانغ إي 4
- تشانغ إي 5-T1
- تشانغ إي 5
- تشانغ إي 6
البعثات الكوكبية
- تيانوين-1 : مهمة المريخ الجارية. [32] [33]
انظر أيضا
- الإدارة الوطنية للفضاء في الصين (CNSA)
- برنامج الفضاء الصيني
- شبكة VLBI الأوروبية
- تاريخ رحلات الفضاء
- سفينة التتبع من فئة يوان وانغ
مراجع
- ^ "عيون على السماء: البصمة الفضائية المتنامية للصين في أمريكا الجنوبية". مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية . 4 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2022. تم الاسترجاع 4 أكتوبر 2022 .
- ^ "الهيئة العامة الصينية لإطلاق الأقمار الصناعية وتتبعها (CLTC)". مبادرة التهديد النووي. 31 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2021. تم الاسترجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ ديناتال ، مارتن (8 سبتمبر 2014). "الاهتمام بالاستخدام العسكري النهائي لمنطقة صينية في السور". لا ناسيون (بالإسبانية). أرشفة من الأصلي في 5 سبتمبر 2017 . تم الاسترجاع في 23 يونيو 2021 .
- ^ جاريسون، كاساندرا (31 يناير 2019). "محطة الفضاء العسكرية الصينية في الأرجنتين هي "صندوق أسود". رويترز . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2022. تم الاسترجاع 25 يناير 2022 .
- ^ شيه، رينجيانج (14 فبراير 2007). "الاستعداد لتشانغ إي". علم الفلك . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2012. تم الاسترجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ يان، جيانجو؛ بينج، جينغ سونغ؛ لي، في (2008). تحديد دقيق للمدار الخاص بـ Smart-1 وChang'E-1 . الجمعية العلمية السابعة والثلاثون للجنة أبحاث الفضاء. رمز Bibcode :2008cosp...37.1381J.
- ^ "الصين تبني شبكة للفضاء العميق" (PDF) . النشرة الإخبارية للعلوم والتكنولوجيا في الصين . العدد 606. 10 يناير 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 سبتمبر 2011. تم استرجاعه في 21 يونيو 2011 .
- ^ واتسون لين، إيرين (9 يونيو 2020). "جاذبية قاعدة الفضاء الصينية في الأرجنتين". المترجم . معهد لوي. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2021. تم الاسترجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ "محطة الفضاء الصينية "لأغراض علمية ومدنية حصرية": الحكومة الأرجنتينية". وكالة أنباء شينهوا. 30 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2015.
- ^ لي، فيكتور روبرت (24 مايو 2016). "الصين تبني قاعدة لمراقبة الفضاء في الأمريكتين". الدبلوماسي . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2020. تم الاسترجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ ديناتالي ، مارتن (28 يناير 2018). "من خلال الجدل من أجل استخدامه العسكري في نهاية المطاف، تم تشغيل المحطة الفضائية في الصين في نيوكوين". إنفوباي (بالإسبانية). مؤرشفة من الأصلي في 29 أكتوبر 2020 . تم الاسترجاع في 2 يونيو 2018 .
- ^ لوندونو، إرنستو (28 يوليو 2018). "من محطة فضائية في الأرجنتين، توسع الصين نطاق وصولها في أمريكا اللاتينية". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2020. تم الاسترجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ "ملحق لعملاء SSC الصينيين" (PDF) . شركة الفضاء السويدية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يونيو 2020 . تم الاسترجاع 21 سبتمبر 2020 .
- ^ أهلاندر، يوهان؛ باريت، جوناثان (21 سبتمبر 2020). "وكالة الفضاء السويدية توقف أعمالًا جديدة تساعد الصين في تشغيل الأقمار الصناعية". رويترز . مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2020. تم الاسترجاع في 21 سبتمبر 2020 .
- ^ لي قولي. لو ، بينغهونغ (18 نوفمبر 2020). "我国首个深空天线组阵系统正式启用" (باللغة الصينية (الصين)). وكالة أنباء شينخوا . مؤرشفة من الأصلي في 3 يونيو 2021 . تم الاسترجاع في 29 مايو 2021 .
- ^ جين، سي؛ كاو، واي؛ تشن، إتش؛ جاو، جيه؛ جاو، إل؛ كونغ، دي؛ سو، واي؛ وانج، إم (2006). "تلسكوب مييون النابض الراديوي بطول 50 مترًا". المجلة الصينية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية . 6 : 320. doi : 10.1088/1009-9271/6/S2/59 . S2CID 120782642.
- ^ Zhang, XZ; Piao, TY; Kang, LS; Pang, L. (2002). Pramesh Rao, A.; Suiarup, G.; Gopal-Krishna (eds.). "المراقبة الشمسية باستخدام تلسكوب مييون الراديوي". الكون عند الترددات الراديوية المنخفضة ندوة الاتحاد الفلكي الدولي . 199 : 430–431. Bibcode :2002IAUS..199..430Z. doi : 10.1017/S0074180900169517 . S2CID 118095827.
- ^ 2020中国火星探测计划(根据叶院士报告整理). spaceflightfans.cn (باللغة الصينية (الصين)). 14 مارس 2018 أرشفة من الأصلي في 4 نوفمبر 2019 . تم الاسترجاع في 23 يونيو 2021 .
- ^ سركيسيان، جون (6 أغسطس 2012). "مسار باركس MSL EDL". مرصد باركس التابع لمنظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2022. تم الاسترجاع في 23 يونيو 2021 .
- ^ استرهويزن، إس. أسمر، جنوب غرب؛ دي، ك؛ غوبتا، Y.؛ كاتوري، SN؛ أجيثكومار، ب. (مارس 2019). “المراقبة المباشرة لـ ExoMars Schiaparelli باستخدام GMRT”. علوم الراديو . 54 (3): 314-325. بيب كود :2019RaSc...54..314E. دوى : 10.1029/2018RS006707 .
- ^ دونغ، قوانغ ليانغ؛ لي، هايتاو؛ هاو، وانهونغ؛ وانغ، هونغ؛ تشو، تشى يونغ؛ شي، شنبين؛ مروحة، مين؛ تشو، هوان؛ شو ، ديزين (أبريل 2018). 中国深空测控系统建设与技术发展 [تطوير ومستقبل نظام القياس والتتبع والتحكم في الفضاء السحيق في الصين]. مجلة استكشاف الفضاء السحيق (باللغة الصينية (الصين)). 5 (2): 99-114. دوى :10.15982/j.issn.2095-7777.2018.02.001. مؤرشفة من الأصلي في 24 يونيو 2021 . تم الاسترجاع في 23 يونيو 2021 .
- ^ مورابيتو ، ديفيد د. شراتز، بريان. بروفولد، كريس. إيلوت، بيتر. ادكويست، كارل. سيانشيولو ، أليسيا دواير (2014-05-15). “مختبر علوم المريخ EDL Communications Brownout and Blackout at UHF” (PDF) . التقرير المرحلي للشبكة بين الكواكب . 42-197: 1-22. بيب كود :2014IPNPR.197A...1M. أرشفة (PDF) من النسخة الأصلية في 25 يناير 2021 . تم الاسترجاع في 17 فبراير 2021 .
- ^ "مصفوفة 21 سنتيمترًا (21CMA)". المراصد الفلكية الوطنية، الأكاديمية الصينية للعلوم. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2021. تم الاسترجاع في 23 يونيو 2021 .
- ^ تشنغ، تشيان؛ وو، شيانغ بينج؛ جونستون هوليت، ميلاني ؛ جو، جون هوا؛ شو، هايجوانج (1 ديسمبر 2016). "مصادر الراديو في منطقة NCP التي تم رصدها باستخدام مصفوفة 21 سنتيمترًا". مجلة الفيزياء الفلكية . 832 (2): 190. arXiv : 1602.06624 . رمز Bibcode : 2016ApJ...832..190Z. doi : 10.3847/0004-637X/832/2/190 . S2CID 118551520.
- ^ O'Callaghan, Jonathan (17 يناير 2018). "الصين تبني أكبر تلسكوب راديوي قابل للتوجيه في العالم بحلول عام 2023". IFLScience . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2021. تم الاسترجاع 11 فبراير 2018 .
- ^ أتكينسون، نانسي (24 يناير 2018). "الصين تخطط لبناء أكبر تلسكوب راديوي قابل للتوجيه في العالم". سيكر . مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2021. استرجاع 11 فبراير 2018 .
- ^ ماك، إريك (17 يناير 2018). "أكبر تلسكوب راديوي جديد للمساعدة في اكتشاف الإشارات الغريبة". سي نت . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2021. استرجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ لي قولي. وانغ ، ران (21 يوليو 2020). "我国天基测控系统团队完成多项技术状态准备静待天问一号发射" (بالصينية). وكالة أنباء شينخوا. مؤرشفة من الأصلي في 22 يوليو 2020 . تم الاسترجاع في 23 يونيو 2021 .
- ^ "Chang'e-1 – انطلاق مهمة جديدة إلى القمر". وكالة الفضاء الأوروبية . 24 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2012. تم الاسترجاع في 24 أكتوبر 2007 .
- ^ "المسبار القمري الصيني الثاني تشانغ إي-2 يرسل بيانات من مسافة 1.7 مليون كيلومتر". وكالة أنباء شينهوا. 21 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2011. تم الاسترجاع 23 يونيو 2021 .
- ^ جراي، بيل (25 أغسطس 2012). "تشانج إي 2: القصة الكاملة". الجمعية الكوكبية. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2012.
- ^ جونز، أندرو (23 يوليو 2020). "إطلاق تيانوين-1 إلى المريخ، إيذانًا ببدء الاستكشاف بين الكواكب الصيني". سبيس نيوز . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 23 يوليو 2020 .
- ^ روليت، جوي (5 فبراير 2021). "من المقرر أن تصل ثلاث دول إلى المريخ في الأسبوعين المقبلين". ذا فيرج . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2021. استرجاع 7 فبراير 2021 .
