由东华大学纺织学院陈南梁教授团队创新开发的极细金属单丝
东华科研团队为世界首颗高轨卫星编织高科技天线关键材料
时间:2023-08-30网络作者:小白

中国教育报讯(记者 任朝霞 通讯员 蒋金华)国家航天局近日发布消息,我国成功发射世界首颗高轨合成孔径雷达卫星(SAR)——陆地探测四号01星,大型环形合成孔径雷达天线已成功展开,卫星正式上岗工作。
由东华大学纺织学院陈南梁教授团队创新开发的极细金属单丝网状织物‘微张力’编织技术,为卫星大型可展开天线编织新型超轻反射面材料,东华智慧再次护航卫星飞天。
作为世界首颗进入工程实施阶段的高轨SAR卫星,陆地探测四号01星站得高、看得广,卫星单次成像覆盖面积近1/6个中国,并且兼顾普查模式和精细模式,能够对我国本土及周边区域进行全天候、全天时的观测,服务防灾减灾与地震监测、国土资源勘察以及海洋、水利、气象、农业、环保、林业等行业应用需求,是我国目前行业用户最多的遥感卫星。
陆地探测四号01星装载的大口径环形展开反射面是目前我国口径最大、结构最复杂、展开环节最多、研制周期最长的天线,为了让其兼具轻大强这三种看似不可兼容的特性,东华大学纺织学院陈南梁教授团队啃起了这块科研硬骨头。
他们在前期研究基础上,创新开发了极细金属单丝网状织物‘微张力’编织技术。
据团队骨干蒋金华教授介绍,之前应用在北斗等卫星上的星载天线金属网选用的是金属钼丝原料,极细金属钼丝柔软,但强度不够,通常采用并线合股来提高整体强度。
为了进一步降低材料重量增加反射面面积,此次团队直接采用极细金属钼单丝进行编织。
团队科研人员与常德纺织机械有限公司合作,摒弃传统网状经编织物编织思维定式,创新研发了微张力经编网状织物编织新技术及装备,极大地减轻了新型天线反射面重量,形成的环形大天线展开面积接近一个篮球场地的面积,极大地提高了高轨卫星可展开天线反射面面积和通讯能力。
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但是,和狂风暴雨比起来还有一种更为可怕的"天气":空间天气。
如果一场巨大的太阳风暴袭击我们,我们的科技将被消灭。
整个地球会陷入一片黑暗。
"在比以往任何时候都更依赖技术的当代,我们更容易受到空间天气的伤害,"托马斯·伯杰如是说,他是美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的空间天气预报中心的主任。
他告诉Gizmodo的记者,"如果我们受到这种极端事件的影响,那将会很难恢复。
" "太阳风暴"被用来形容太阳向我们抛掷出一堆东西,包括X射线,带电粒子,和磁化等离子体等。
虽然从19世纪中叶以后,还未出现大规模的太阳风暴袭击地球,但是空间天气科学家非常担心的下一场可能的太阳风暴的来袭。
太阳和太阳风层探测器(SOHO)拍摄的史诗级太阳耀斑 太阳耀斑 太阳风暴通常始于太阳耀斑-发生在太阳表面的巨大爆炸,会将发送能量和粒子流甩进太空。
太阳表面持续产生的小型C级耀斑对地球几乎没有影响,而中等规模的M级大耀斑可产生轻微的无线电干扰,至于 X级耀斑-极大耀斑,是太阳耀斑中最大的爆炸,会释放出多达十亿氢弹当量的能量。
这种耀斑喷发很少发生,但是它们出现的时候,简直是史诗般的景象。
(编者注,下同:太阳耀斑由弱到强通常可分成A、B、C、M、X五个级别,每个级别又可划分10个等级。
) X级耀斑,美国航天局拍摄于2012年3月6日 现代仪器监测到的最强的太阳风暴之一发生在2003年太阳活动高峰。
那场太阳风暴的等级超过了当时卫星传感器的监测最大值,太阳风暴级别达到了X-28级,峰值可以冲到X-45级(X-28比X-1强烈的多,相比M-1级耀斑,更是剧烈10倍以上)。
以下是那场太阳风暴的样子:
它体现的是量子世界的内在特性,是大自然的基本法则。
换句话说,在量子世界中,一切都是不确定的,只能用概率来描述。
我们无法同时确定微观粒子的准确位置和速度,只能描述微观粒子出现在某个位置的概率。
这种不确定性也可以用公式来表达,即位置和速度的不确定性乘积必须不小于一个常数。
虽然这个常数非常小,但不管多小,总是大于零的。
这意味着微观粒子的速度和位置的不确定性都不可能为零,也就是说它们是不确定的。
如果速度和位置的不确定性为零,就意味着微观粒子的位置或速度是确定的,这就违反了不确定性原理。
由于微观世界中微观粒子的位置和速度的不确定性都很小,它们之间就产生了一种制约关系。
当微观粒子的位置越确定,速度就越不确定,反之亦然。
而在宏观世界中,物体的位置和速度的不确定性都很大,所以不确定性原理公式无论如何都成立。
实际上,在量子世界中的不确定性不仅体现在位置和速度上,还体现在其他方面,例如时间和能量也存在不确定性关系。
时间和能量的不确定性关系意味着什么呢?它暗示着宇宙的终极奥秘:宇宙的起源。
根据时间和能量的不确定性关系,能量有可能在极短的时间内变得极大。
而且时间越短,能量变大的可能性就越大。
量子世界中著名的量子隧穿效应实际上就是时间和能量的不确定性关系的体现。
在足够短的时间内,微观粒子可以获得足够大的能量,以至于可以轻松地突破能量势垒的限制和屏障,完成量子隧穿。
用宏观世界的例子来解释,想象你站在一座山脚下,希望把一块石头搬到山的另一边的山脚下。
你必须越过山顶才能到达目的地,而从山脚到山顶所需克服的重力势能就是能量势垒。
但是在足够短的时间内,你完全有可能突破能量势垒的限制,直接"瞬移"到山的另一边。
具体而言,你可以通过"借贷能量"的方式,在短时间内获得超级能量,然后"瞬移"到目的地,再归还能量。
只要整个过程的时间足够短,大自然就不会在意。
微观粒子所借贷的能量实际上是真空中的能量,完成量子隧穿后再将能量归还给真空!实际上,量子世界中存在着另一个奇特现象,即量子涨落,也是时间和能量不确定性关系的直接体现。
量子涨落表明,在极短的时间内,虚粒子可以通过"借贷"真空能量的方式产生,然后迅速湮灭消失,将能量归还给真空。
基于这一原理,科学家提出了"宇宙源于无中生有"的观点。
根据量子涨落,在无限短的时间内,能够产生无限大的能量,甚至直接引发宇宙大爆炸。
然而,这种情况发生的概率微乎其微,并且需要漫长到无法想象的时间才有可能发生一次。
但宇宙拥有充足的时间,并且在宇宙诞生之前完全处于量子真空状态,没有时间的概念,这意味着发生一次足以引起宇宙大爆炸的超级量子涨落终将是必然的。
这就是诡异的量子力学。
我们无法用传统的思维方式来衡量量子世界,甚至在我们熟悉的宏观世界中的因果关系在量子世界中也完全失效了。
在量子世界中,一切都是可能的。
用专业术语来描述,我们只能用不确定的波函数来描述量子世界中微观粒子的状态。
这表明不确定性是量子世界的基本属性,与任何外部因素无关,包括人类科技和测量仪器。