Wird Radarinterferometrie für die bodengestützte Astronomie verwendet oder ist sie möglich?

Ich habe von " interferometrischem Radar mit synthetischer Apertur " gehört , das für die Erdbeobachtung von Satelliten und Flugzeugen aus verwendet wird. Wird aktives Radar auch interferometrisch für astronomische Zwecke eingesetzt? Etwa die Charakterisierung von Asteroiden oder Weltraumschrott oder die Identifizierung flüchtiger Stoffe in den Polarkratern des Merkur.

Unglücklicherweise für diese Idee sind Arecibo und FAST 173 Grad in Längsrichtung voneinander entfernt und haben begrenzte Sichtfelder, sodass sie nicht dasselbe Objekt gleichzeitig beobachten können.

Dies wird auch von Satelliten in der Astronomie aus durchgeführt, z. B. ssed.gsfc.nasa.gov/IPM/IPM2012/PDF/Revised_Orals/… , aber es kann erhebliche Leistungsbeschränkungen geben, wenn Sie dies vom Boden aus versuchen. Astronomische Ziele sind ziemlich weit weg! Die Mondentfernung erfolgt mit Lasern, mit denen es einfacher ist, einen starken Strahl zu erhalten.

Antworten (1)

Wird Radarinterferometrie für die bodengestützte Astronomie verwendet oder ist sie möglich?

Ja, so ist es!

Meine Antwort auf Wie können wir ein Radar auf Radioteleskopen wie FAST oder GMRT installieren? Wesen:;;;

Der Artikel ist recht informativ. Es ist eine Zusammenfassung „eines in der Zeitschrift Scientia Sinica Information veröffentlichten Papiers“, das eine Diskussion über die Anforderungen und Machbarkeit des Baus von Chinas erdnahem Asteroiden-Radarsystem zu sein scheint . Obwohl es auf Chinesisch geschrieben ist, sind allein die Tabellen und Abbildungen sehr informativ.

Sie streben ein "planetarisches" oder sehr weitreichendes System an; bis zu 0,1 AE oder 15 Millionen km für einen Asteroiden ist ehrgeizig, und was wirklich interessant ist, es klingt so, als würde ihr ausgesendeter Radarstrahl von „vier oder fünf Funkschüsseln mit 35 Metern (115 Fuß) Durchmesser“ kommen und nicht von einer großen.

Ich habe bisher einige Bits in Google Translate eingefügt und es sieht so aus, als würden sie versuchen, die Option zu haben, die mehrfach übertragenden Gerichte kohärent zu verwenden

(3) X 和 Ka 频段上行天线组阵技术. "阵技术验证, 达到了 80 % 的合成效率. "

  1. X- und Ka-Band-Uplink-Antennenarray-Technologie. Mit der Unterstützung des nationalen Hightech-Entwicklungsplans hat China auch Durchbrüche in der Erforschung der Uplink-Antennenarray-Technologie erzielt und die C-Band-Kommunikationssatelliten erfolgreich in eine geosynchrone geostationäre Umlaufbahn gebracht. (Sendefrequenz 6 GHz) Verifizierung der Uplink-Array-Technologie mit 3 Antennen, erzielte eine Syntheseeffizienz von 80 %. Der Folgebedarf für höherfrequente X- und Ka-Band-Uplink-Antennenarrays konzentriert sich auf die genaue Schätzung von Uplink-Phasenverzögerungsänderungen. Forschung zu präziser Steuerungstechnologie von Technologie, Zeitverzögerung und Phasenausrichtung sowie Kalibrierungstechnologie für große Schleifensysteme.

Meine Antwort ist sehr lang, daher werde ich das Ganze hier nicht noch einmal kopieren, aber es sind weitere Details verfügbar.

Als Follow-up habe ich auch in Space Exploration SE gefragt:

Diese Frage unterstreicht den Punkt, dass ein nach oben gerichtetes Radarsystem mit hoher Leistung/hoher räumlicher Auflösung viele Weltraumüberwachungsanwendungen haben wird, die über die Verfolgung natürlicher erdnaher Objekte hinausgehen!

Okay , wie wäre es mit Radarastrometrie ?

Quelle: DESCANSO 211 Wideband Very-Long Baseline Interferometry

Abbildung 1 von DESCANSO 211 Wideband Very-Long Baseline Interferometry