星图迷踪
《星图迷踪》
凌晨三点,考古系研究生陆沉在整理敦煌文献照片时,电子邮箱突然弹出新提示。发件人显示为"守夜人",正文仅有一组星象坐标:M31-NGC224-19h42m。
这个异常的天文定位让他想起上周参与鉴定的明代航海罗盘——那件从东海沉船打捞的文物表面,正镌刻着类似的星图标记。此时手机震动,学长顾明渊发来紧急消息:"校文物修复室遭窃,罗盘失踪!安保系统拍到个戴星芒戒指的侧影。"
陆沉抓起外套奔向实验室,途中撞见神色慌张的师妹叶蓁。"教授让我转告你..."她突然压低声音,"罗盘暗匣里检测出放射性同位素,那根本不是航海仪器..."
对照着电脑里未公开的文物扫描图,陆沉发现失窃罗盘的二十八宿刻度暗藏摩尔斯密码。当他把失窃时间21:47代入解密,竟得出北纬31°12'的经纬度——对应着城市边缘废弃的天文观测站。
穿过观测站碎裂的穹顶玻璃,月光为布满苔藓的青铜星象仪镀上冷光。在仪器底座的黄道十二宫浮雕处,陆沉找到了被暴力破坏的暗格。正当他试图拼接残留的星图碎片时,身后传来皮革手套摩擦金属的声响。
"你比预计早到了二十分钟。"阴影中的男人转动着尾戒,六芒星纹章在月光下泛着蓝光。他身后的显示屏突然亮起,展现出一幅覆盖整面墙的古代海图,上百个闪烁红点正在全球海域同步移动。
刺耳的警笛声由远及近,男人抛出一枚象牙令牌:"告诉周教授,他们截获的只是诱饵装置。"当警察破门而入时,陆沉发现令牌内侧用朱砂绘着与罗盘相同的星图,而海图上的红点正逐个变成危险的橙黄色。
三日后,实验室收到匿名包裹。X光显示木盒内是失踪的罗盘,但当他们打开外层防护,只见盒底静静躺着半枚青铜浑天仪部件,其齿轮咬合处赫然刻着全新的星宿密码...
一文带你了解天文导航是什么?
天文导航是一门既古老又年轻的技术,起源于航海,发展于航空,辉煌于航天。天文导航是以太阳、月球、行星和恒星等自然天体作为导航信标,以天体的地平坐标(方位或高度)作为观测量,进而确定测量点地理位置及方位基准的技术和方法。
由于天体的坐标位置和它的运动规律都是已知的,因此,测量天体相对于飞行器参考基准面的高度角和方位角就可以计算出飞行器的位置和航向。
天文导航系统是自主式系统,不需要地面设备,不受人工或自然形成的电磁场的干扰,抗干扰性强;不向外辐射电磁波,隐蔽性好;定向、定位精度高;定位误差不随时间积累,因而天文导航得到广泛应用。
天文导航的分类
按星体峰值和光谱范围可分为星光导航和射电天文导航,前者解决高精度昼夜全球自动化导航定位,后者可克服不良天气影响,通过探测射电信号进行全天候天文导航定位。
根据跟踪的星体数,天文导航分为单星、双星和三星导航。单星导航由于航向基准误差大而定位精度低。双星导航定位精度高,在选择星对时,两颗星体的方位角差越接近90°,定位精度越高。三星导航常利用第三颗星的测量来检查前两次测量的可靠性,在航天中,则用来确定航天器在三维空间中的位置。
天文导航的发展前景
现行的天文导航技术虽然可靠可行,但是其方法繁琐,定位速度慢,难以快速掌握。天文导航受天气条件限制,目前手持仪器天文定位法仍依赖水天线,因此昼夜满天星辰却无法定位,白天水天线不清也只能放弃。目前天文定位方法正加速改进,实现定位计算全部自动化。各国已研制出多种航海计算器或天文定位计算器,有些已达到计算全部自动化的要求。天文导航技术正处于螺旋式的发展过程中。
常用仪器和系统
航空常用的天文导航仪器有星体跟踪器、天文罗盘和六分仪等。自动星体跟踪器(星敏感器)能从天空背景中搜索、识别和跟踪星体,并测出跟踪器瞄准线相对于参考坐标系的角度。天文罗盘通过测量太阳或星体方向来指示飞行器的航向。六分仪通过对恒星或行星的测量而指示出飞行器的位置和距离。
天文导航系统通常由星体跟踪器、惯性平台、计算机、信息处理电子设备和标准时间发生器等组成。星体跟踪器是天文导航系统的主要设备,一般由光学望远镜系统、星体扫描装置、星体辐射探测器、星体跟踪器、信号处理电路和驱动机构等组成。它通过扫描对星体进行搜索,搜索到星体之后立即转入跟踪状态,同时测出星体的高度角和方位角。星体跟踪器的辐射探测器在飞机上较多采用光电倍增管和光导摄像管,在航天器上较多采用光导摄像管和析像管。
电荷耦合器件是20世纪70年代发展起来的一种探测器,它体积小、灵敏度高、寿命长,不用高压供电,能直接获得精确的空间信息,近年来在飞机、导弹、航天飞机和卫星上得到广泛应用,并为星体跟踪器小型化创造了条件。
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