当然 , 知道了自身的位置之后 , 还有非常关键的一步 , 那就是如何走到目的地 , 比如想要去木星 , 那么如何抵达目的是最安全最快捷的道路 , 这就需要用到另外一些办法了 。 宇宙对于人类来说 , 太过于庞大了 , 但是它也遵循最基本的规则 , 包括了一些物理规则 。
在宇宙中如何确定某一颗天体的位置 , 最简单的办法是雷达测距法 , 这种办法只适合于太阳系 , 并不适用于更加广阔的其他星系 。 雷达测距法的原理很简单 , 探测器向外发射雷达波 , 这些雷达波碰到天体的时候会反馈回来 , 可以通过反馈回来的数据判断天体和探测器之间的距离 , 而且还可以实时修正 , 以防前进的时候 , 走歪了方向 , 这种办法的精确度非常高 , 相对于天体而言 , 几乎不存在误差 , 只是它的适用范围比较小 , 一旦人类探索到了太阳系之后的天体 , 就需要用到其他的办法 。
航海即将回航的时候 , 总是会寻找灯塔 , 利用灯塔来判断方向 , 特别是夜晚的时候 , 灯塔的作用十分明显 。 其实在宇宙这一片海洋中 , 也有类似于灯塔的天体 , 他们就是脉冲星 , 探测器可以根据脉冲星来判断方向和位置 , 并且找到相应的途径 。 可惜的是 , 脉冲星并不能稳定提供灯塔的作用 , 它本身会发生周期性变化 , 这些变化会导致它的亮度发生变化 , 从而导致探测器失去了方向 。
虽然说这种方法的局限性比较大 , 但是它可以判断几百万光年之外的天体 , 适用范围明显变大 。 其实除了这两种办法之外 , 还有很多办法可以确定天体的位置 , 探测器并非是只可以用一种办法 , 而是通过多种办法相结合 , 推算出最精确的天体位置 。
找到了自身的位置和天体的位置 , 还剩下最后一件事 , 如何找到最优的前进道路 , 两点之间直线最短 , 宇宙中这个道理同样适用 , 但是我们需要考虑到陨石和小行星等等因素 , 只是横冲直撞很容易出现意外 。
最关键的是 , 探测器还需要考虑引力的问题 , 地球周围有着很多的卫星环绕飞行 , 它们自身并没有提供很多的动力 , 大部分是动力来源就是引力 , 对于探测器而言 , 不管是离开地球还是进入其他天体附近 , 都需要考虑引力 。 其实对于最优路线是不存在的 , 宇宙中瞬息万变 , 下一秒会发生什么事不得而知 , 所以探测器的路线时刻都有可能发生变化 , 比如地月的距离是38万公里 , 实际上走的路可远远大于这个距离 。
人类的科技一直在进步 , 可能未来的某一天会有科学家发明出更加优秀的探测位置的办法 , 也有可能是人类探测到了一种天体 , 它可以成为永久的灯塔 , 未来总是有无限可能 , 这些可能性才是人类前进的动力 。
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【宇宙那么大,探测器如何准确飞向目标?是靠什么辨别方向?】【图片源自网络 , 如有侵权请联系删除】
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