PI Blog I 微小位移在火星生命探索中發(fā)揮重大作用

時(shí)間:2025-11-01

來(lái)源:普愛(ài)納米位移技術(shù)(上海)有限公司

導(dǎo)語(yǔ):“毅力號(hào)”火星探測(cè)器在“好奇號(hào)”火星探測(cè)器的基礎(chǔ)上,搭載了更精密的探測(cè)工具。PI精密運(yùn)動(dòng)控制設(shè)備再次入選——在“毅力號(hào)”火星探測(cè)器的SuperCam中搭載了用于調(diào)焦控制的微型定位平臺(tái)。

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  “毅力號(hào)”火星探測(cè)器在“好奇號(hào)”火星探測(cè)器的基礎(chǔ)上,搭載了更精密的探測(cè)工具。PI精密運(yùn)動(dòng)控制設(shè)備再次入選——在“毅力號(hào)”火星探測(cè)器的SuperCam中搭載了用于調(diào)焦控制的微型定位平臺(tái)。

  SuperCam集成了可見(jiàn)光和紅外光譜儀、激光器及相機(jī),通過(guò)分析巖石和土壤中的有機(jī)化合物痕跡,追溯遠(yuǎn)古生命存在的可能性。

  在之前的任務(wù)中,“好奇號(hào)”火星探測(cè)器已成功識(shí)別出碳、氫、氧、硫、氮和磷等生命構(gòu)成的關(guān)鍵元素。 這些認(rèn)知源于車載ChemLab對(duì)沉積巖鉆孔粉末的分析數(shù)據(jù)。

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  在這張2015年1月31日來(lái)自火星探測(cè)器MAHLI相機(jī)的圖像中,可以看到“好奇號(hào)”在樣本收集孔周圍對(duì)名為“莫哈韋2號(hào)”目標(biāo)的鉆探。 這個(gè)位于“帕倫普山”露頭的站點(diǎn)提供了任務(wù)在火星夏普山的第二個(gè)鉆探樣本。

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  “好奇號(hào)”在夏普山“莫哈韋”站點(diǎn)的自拍

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  火星巖石中有機(jī)物檢測(cè)的部分?jǐn)?shù)據(jù)(SAM = Sample Analysis at Mars,火星樣本分析)。

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  火星巖石富含硅。如果地球上的硅資源耗盡,我們可以從火星獲取。

  火星探測(cè)器搭載了多個(gè)PI運(yùn)動(dòng)和定位系統(tǒng),這些系統(tǒng)專為在惡劣環(huán)境下提供多年高可靠性服務(wù)而設(shè)計(jì)。

  PI交期提速-多層壓電陶瓷線性促動(dòng)器,實(shí)現(xiàn)更高精度

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  上圖所示的陶瓷封裝PICMA?壓電陶瓷促動(dòng)器在通過(guò)火星任務(wù)資格認(rèn)證之前,已成功完成了1000億次循環(huán)壽命測(cè)試。

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  配備激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)激光束的火星探測(cè)器渲染圖

  與全部太空任務(wù)類似,車載相機(jī)拍攝的圖像通常特別受媒體關(guān)注,火星探測(cè)器也不例外——無(wú)論是令人驚嘆的全景影像,還是偶爾捕捉到的趣味畫面。但科學(xué)是一門需要耐心的學(xué)科,每天都在進(jìn)行揭示火星成分與歷史的實(shí)驗(yàn)。

  PI 助力 “好奇號(hào)” 火星探測(cè)

  性能與可靠性對(duì)全部科研與工業(yè)應(yīng)用而言均不可或缺,但在數(shù)億公里之外提供服務(wù)支持充滿重重挑戰(zhàn)。因此,“好奇號(hào)”火星探測(cè)器的每個(gè)零部件都需要具備經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的可靠性和穩(wěn)健性能。PI和PI miCos產(chǎn)品成為火星探測(cè)器設(shè)備包的一部分,助力在火星上開展重要的科學(xué)研究,令我們倍感振奮。

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  配備PI和PI miCos運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的“好奇號(hào)”探測(cè)器

  PI的高可靠性PICMA?多層電陶瓷促動(dòng)器一直是納米定位可靠性的黃金標(biāo)準(zhǔn),也是PI納米定位平臺(tái)產(chǎn)品的核心。NASA對(duì)這些促動(dòng)器超過(guò)千億次循環(huán)的測(cè)試驗(yàn)證了其性能,這使其得以成為化學(xué)與礦物學(xué)(CheMin)儀器的基礎(chǔ)元件。

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  化學(xué)與礦物學(xué)(CheMin)儀器

  樣本處理系統(tǒng)的柔性機(jī)構(gòu)中嵌入了16個(gè)PICMA壓電陶瓷促動(dòng)器。32個(gè)樣本室(包括5個(gè)含有固定參考物的樣本室)圍繞樣本輪排列;這些樣本室成對(duì)排列,每對(duì)由一個(gè)堆疊型壓電陶瓷促動(dòng)器耦合連接。該系統(tǒng)通過(guò)漏斗將礦物粉末樣本輸送到各個(gè)樣本室??烧{(diào)樣本室中的粉末需要以可變振幅和0.9–2.2 kHz范圍內(nèi)的頻率進(jìn)行振動(dòng),以使粒徑或密度分聚均質(zhì)化。

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  用于樣本處理系統(tǒng)的PICMA壓電陶瓷促動(dòng)器與柔性機(jī)構(gòu)

  這正是PI壓電陶瓷機(jī)械部件專長(zhǎng)的用武之地。 PICMA多層壓電陶瓷促動(dòng)器被安裝在進(jìn)料器中,用于準(zhǔn)確控制振動(dòng)。進(jìn)料器為透射式X射線衍射與熒光光譜系統(tǒng)提供待分析的新材料。

  顯然,其可靠性對(duì)整個(gè)任務(wù)的成功至關(guān)重要。測(cè)量在火星夜間進(jìn)行,以便CCD傳感器得以有效冷卻。永不停歇的火星探測(cè)器!

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  激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)技術(shù)

  當(dāng)PICMA促動(dòng)器正在對(duì)火星礦物樣本進(jìn)行光譜分析時(shí),另一個(gè)名為ChemCam的實(shí)驗(yàn)正在執(zhí)行初次行星際激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)分析。這種全光學(xué)非接觸式技術(shù)利用強(qiáng)大的脈沖紅外激光誘導(dǎo)目標(biāo)樣本的光學(xué)發(fā)射。光纖耦合光譜儀對(duì)每次激光脈沖產(chǎn)生的可見(jiàn)的電火花進(jìn)行分析,并結(jié)合化學(xué)計(jì)量學(xué)解析樣本的物質(zhì)構(gòu)成情況。

  該技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)在于可對(duì)遠(yuǎn)離火星探測(cè)器的地質(zhì)樣本進(jìn)行遠(yuǎn)程探測(cè)。 但這要求對(duì)光學(xué)焦點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確控制,這正是通過(guò)太空認(rèn)證的PI miCos MT系列平臺(tái)的用武之地。 該高精度步進(jìn)電機(jī)平臺(tái)沿軸向平移望遠(yuǎn)鏡次鏡,收集樣本光學(xué)反饋信號(hào),同時(shí)為地質(zhì)環(huán)境定位提供成像信息。

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  PI miCos MT系列精密線性平移平臺(tái)

  發(fā)射和著陸階段的沖擊與振動(dòng)要求平臺(tái)中的每個(gè)組件——從步進(jìn)電機(jī)到交叉滾柱軸承——都需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和優(yōu)化,以徹底排除故障或性能降低的風(fēng)險(xiǎn)。自動(dòng)對(duì)焦過(guò)程對(duì)平臺(tái)性能提出了嚴(yán)格要求:分辨率、回程間隙、軌跡質(zhì)量和穩(wěn)定性,這些性能共同決定了響應(yīng)速度、操作可預(yù)測(cè)性及數(shù)據(jù)可靠性。 平臺(tái)在飛行階段及火星表面面臨的劇烈溫度波動(dòng)更使挑戰(zhàn)倍增。采用了建模和熱補(bǔ)償技術(shù)以及前沿的真空兼容組件、涂層和潤(rùn)滑劑。這款基于商用現(xiàn)貨(COTS)設(shè)計(jì)的專用型號(hào)已通過(guò)全部飛行前測(cè)試,并驗(yàn)證了采用商用設(shè)計(jì)的成本控制策略。

  SuperCam-“毅力號(hào)”火星探測(cè)器更強(qiáng)大的分析能力

  在分辨率方面,SuperCam與“好奇號(hào)”火星探測(cè)器上的ChemCam相似,但它采用彩色濾光片和分辨率提升四倍的探測(cè)器提供色彩信息。

  一臺(tái)緊湊型精密定位平臺(tái)負(fù)責(zé)控制望遠(yuǎn)鏡對(duì)焦。調(diào)焦平臺(tái)根據(jù)火星探測(cè)器立體導(dǎo)航相機(jī)預(yù)設(shè)的有效距離范圍進(jìn)行位置掃描, 通過(guò)兩種算法確定理想對(duì)焦位置: 其一采用連續(xù)波激光照射目標(biāo),同時(shí)通過(guò)望遠(yuǎn)鏡末端光電二極管記錄掃描過(guò)程中的強(qiáng)度波動(dòng)。其二基于遠(yuǎn)程顯微成像儀在平臺(tái)掃描時(shí)采集的圖像, 通過(guò)尋找圖像中心小視場(chǎng)內(nèi)相鄰像素間的最大對(duì)比度實(shí)現(xiàn)定焦(此法同樣應(yīng)用于高分辨率顯微技術(shù))。為彌補(bǔ)傳統(tǒng)CCD在這方面的劣勢(shì),SuperCam還采用增強(qiáng)算法,以提升圖像質(zhì)量并擴(kuò)展CMOS芯片動(dòng)態(tài)范圍。



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