这一目标如何推动人类对太阳系边缘的认知边界?
通过探测太阳系边际(如柯伊伯带、奥尔特云),可获取原始星子物质样本,验证星云假说中关于行星形成与演化的核心机制。例如,分析天体表面有机物成分,或揭示早期太阳系的化学环境。
太阳系边际是太阳风与星际介质的交界区(日球层顶)。探测器可实时监测等离子体、磁场及高能粒子变化,为理解太阳活动周期对星际空间的影响提供数据支持。
奥尔特云理论预测存在大量未被发现的天体。通过“双百目标”中的长周期探测任务,可能发现新天体,甚至验证太阳系外缘是否存在由暗物质引力维持的结构。
太阳系边际距离地球超过100天文单位,需解决超远距离通信延迟(>20小时)及核电源效率问题。技术突破将直接推动后续星际探测任务的可行性。
探测太阳系边际天体的轨道特征,可为近地小行星预警系统提供参考模型,降低未来小行星撞击风险。
任务目标 | 技术难点 | 预期成果 |
---|---|---|
柯伊伯带天体采样 | 低温环境样本保存 | 原始有机物组成分析 |
日球层顶磁场探测 | 超远距离磁场传感器精度 | 太阳风与星际介质相互作用模型 |
奥尔特云天体追踪 | 长周期轨道计算与燃料优化 | 太阳系形成边界参数修正 |
(注:内容基于公开科学文献及吴伟仁院士公开演讲整理,未涉及敏感信息。)