月球激光测距对相对论与大地测量学的贡献
广义相对论与量子宇宙学
2016-08-31 v1
摘要
月球激光测距(LLR)用于在地基观测台与月面激光反射器之间进行高精度距离测量。多年来,LLR 在观测技术与数据建模上均有改进,使现有拟合后残差精度达约 2 cm。如今 LLR 是研究地月系统动力学的主要技术,对引力物理、大地测量学及月球内部研究尤为重要。LLR 用于执行等价原理的高精度检验、搜寻引力常数的时变并检验各种引力替代理论的预言。在大地测量方面,LLR 有助于确定地球定向参数,如章动、进动(含相对论进动)、极移和 UT1,即尤其对这些效应的长期变化。LLR 有助于实现 terrestrial(地心)和 selenocentric(月心)参考系。与 VLBI 运动学实现的框架相比,动力学定义的惯性参考系的实现提供了相互交叉检验与确认的新可能。最后,LLR 也研究月球内部动力学相关过程。此处我们综述 LLR 技术并聚焦其对相对论的影响,并展望进一步应用(如大地测量学)。我们呈现专门研究 LLR 数据对相对论量灵敏度的结果。我们讨论当前观测状况及迄今实现的 LLR 建模水平。我们也指出充分利用 LLR 科学潜力所需的改进。
引用
@article{arxiv.gr-qc/0509114,
title = {Lunar Laser Ranging Contributions to Relativity and Geodesy},
author = {Juergen Mueller and James G. Williams and Slava G. Turyshev},
journal= {arXiv preprint arXiv:gr-qc/0509114},
year = {2016}
}
备注
12 pages, 15 figures, 2 tables. To appear in proceedings of the 359th WE-Heraeus Seminar on "Lasers, Clocks, and Drag-Free: Technologies for Future Exploration in Space and Tests of Gravity," ZARM, Bremen, Germany, May 30-June 1, 2005