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文档简介

小行星探测载荷研发工程师岗位招聘考试试卷及答案一、填空题(每题1分,共10分)1.小行星探测中分析表面元素组成的常用载荷是______光谱仪。2.载荷信噪比(SNR)的分母是______。3.测量小行星表面地形的主动载荷是______(LiDAR)。4.小行星按组成分为碳质(C型)、石质(S型)和______(M型)三类。5.载荷在轨工作的典型温度范围是______℃~______℃。6.探测小行星内部结构的被动载荷是______辐射计。7.载荷数据下传常用的编码方式是______编码。8.小行星探测载荷开机前需完成的核心步骤是______稳定。9.获取高分辨率表面图像的载荷是______相机。10.探测小行星磁场的载荷是______。二、单项选择题(每题2分,共20分)1.以下哪种载荷最适合探测小行星表面矿物种类?A.可见光相机B.红外光谱仪C.雷达D.磁强计2.小行星探测载荷设计寿命需考虑的因素不包括?A.探测器寿命B.任务时长C.载荷成本D.辐射影响3.载荷“冷启动”指的是?A.低温环境开机B.断电后首次开机C.无地面支持开机D.轨道机动后开机4.富含水冰的小行星类型是?A.C型B.S型C.M型D.E型5.以下属于主动探测载荷的是?A.红外光谱仪B.激光高度计C.可见光相机D.磁强计6.测量小行星自转周期的核心载荷是?A.相机B.雷达C.光谱仪D.磁强计7.载荷与探测器的电气接口不包括?A.电源接口B.数据接口C.热控接口D.遥测接口8.载荷指向精度的典型要求是?A.1角分以内B.1度以内C.10度以内D.无要求9.撞击坑计数可用于研究小行星的?A.年龄B.质量C.轨道D.组成10.雷达探测小行星的优势是?A.高分辨率成像B.穿透表面探测内部C.元素分析D.磁场测量三、多项选择题(每题2分,共20分)1.小行星探测载荷的主要功能包括?A.表面成像B.元素分析C.地形测量D.内部结构探测2.载荷设计需考虑的空间环境因素有?A.真空B.高低温C.辐射D.微流星体3.以下属于被动载荷的是?A.红外光谱仪B.微波辐射计C.激光高度计D.磁强计4.载荷数据处理的步骤包括?A.预处理B.定标C.解译D.存储5.载荷冗余设计的目的是?A.提高可靠性B.应对故障C.延长寿命D.降低成本6.小行星探测的科学目标包括?A.太阳系起源B.撞击风险评估C.资源寻找D.生命起源研究7.载荷热控常用技术有?A.热管B.隔热垫C.加热器D.散热器8.用于小行星轨道测量的载荷是?A.相机B.雷达C.激光测距仪D.光谱仪9.载荷在轨故障模式包括?A.死机B.数据丢失C.温度超限D.指向偏差10.X射线荧光光谱仪可探测的元素有?A.铁B.镁C.硅D.氢四、判断题(每题2分,共20分)1.红外光谱仪可探测小行星表面水冰。()2.所有小行星载荷需着陆才能工作。()3.载荷信噪比越高,数据质量越好。()4.M型小行星主要由金属组成。()5.载荷寿命必须与探测器完全一致。()6.雷达可穿透小行星表面探测内部。()7.可见光相机分辨率与焦距成正比。()8.载荷开机顺序不影响任务成功率。()9.磁强计可探测小行星磁场。()10.载荷需考虑太阳活动峰年的辐射影响。()五、简答题(每题5分,共20分)1.简述小行星探测载荷的分类及核心功能。2.载荷在轨测试的主要内容有哪些?3.载荷设计需考虑的关键约束是什么?4.激光高度计在小行星探测中的作用是什么?六、讨论题(每题5分,共10分)1.如何提升小行星探测载荷的在轨可靠性?2.未来小行星探测载荷的发展方向是什么?---参考答案一、填空题1.X射线荧光2.噪声强度3.激光高度计4.铁质5.-55;+756.微波7.卷积8.姿态9.全色10.磁强计二、单项选择题1.B2.C3.B4.A5.B6.A7.C8.A9.A10.B三、多项选择题1.ABCD2.ABCD3.ABD4.ABCD5.AB6.ABCD7.ABCD8.BC9.ABCD10.ABC四、判断题1.√2.×3.√4.√5.×6.√7.√8.×9.√10.√五、简答题1.分为主动(发射信号)和被动(接收自然辐射)两类:主动载荷(激光高度计、雷达)实现地形测量、内部探测;被动载荷(红外光谱仪、相机)实现成像、元素/矿物分析;特殊载荷(磁强计)探测磁场。核心围绕小行星表面、内部、轨道的科学目标。2.①功能测试:验证开关机、数据传输;②性能测试:信噪比、分辨率等;③环境适应性:高低温、辐射下稳定性;④故障模拟:冗余切换验证;⑤科学验证:初步获取有效数据。3.①重量/功耗约束(航天任务严格);②空间环境耐受(真空、辐射等);③指向精度(高分辨率需求);④可靠性冗余(长任务要求);⑤数据兼容性(与探测器系统匹配)。4.①测量表面距离,绘制地形;②计算体积/质量(结合引力);③确定形状/自转参数;④为着陆提供导航(识别安全区);⑤精度高(厘米级),不受光照影响。六、讨论题1.①冗余设计:关键部件(电源、传感器)冗余;②地面充分试验:模拟真空、辐射等环境;③软件容错:故障诊断与恢复算法;④热控优化:热管、隔热垫控温;⑤在轨监测:实时遥测预警;⑥简化设计:减少故障点。综合提升可靠性。2

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