Heliostat定日鏡 : 為了使鏡子與太陽最佳地對準,定日鏡透過調整並確定鏡子的精確x和y位置的編碼器系統轉
太陽能發電用定日鏡Heliostat 夜晚追小行星
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/13149/3028242/Prospect-for-cislunar-spacecraft-and-near-earth-asteroid-detection-using/10.1117/12.3028242.short?tab=ArticleLinkhttps://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1517008.htm当太阳下山时,电力输出就会降至零。然而,这些定日镜的功能远不止追踪太阳。它们还可以通过编程追踪其他物体,这意味着桑达斯基可以让它们发挥更聪明的作用。
作为实验室指导研发项目的一部分,桑达斯基采用了其中一面定日镜,让它像望远镜一样追踪夜空,并将反射的能量投射到塔上的光学仪器上。这部分能量虽然只有飞瓦级,但通过让定日镜以一分钟为周期来回摆动,他创造了适合小行星探测的条件。
传统上,人们使用成熟的光学望远镜来观测小行星,这些望远镜可以捕捉几分钟或几小时的延时天空图像,并同步跟踪恒星。在这些长时间曝光的图像中,恒星会以光点的形式出现。但如果存在小行星,它会以光带的形式出现,天文学家可以确定它的存在、距离、大小和轨道。
桑达斯基的技术不会产生带有可见条纹的图像。相反,它以亚毫赫兹的分辨率捕捉入射光的光电流功率谱。如果一颗小行星——或者一艘航天器——穿过视野,它会显示为相对于背景星光的频率偏移,表明运动角度发生了变化。
它不像照片底片上留下的痕迹那样引人注目,但足以展现利用闲置太阳能发电设施作为NASA小行星撞击地球最后预警系统(ATLAS)低成本补充的潜力。ATLAS旨在搜寻潜在危险的小行星。据桑达斯基称,它还可以用于军事用途,帮助国防机构探测在地月空间秘密运行的航天器。然而,这需要将该技术发展到实用水平。
“我们正在寻找机会,将定日镜从一台扩展到多台,并试图证明我们能够帮助寻找近地天体,”桑达斯基说。“我们还想证明,我们可以扩大这项技术的规模,以探测到更小的小行星。”