科技导报分享 http://blog.sciencenet.cn/u/kejidaobao

博文

地球上,我们正整装待发

已有 3480 次阅读 2011-1-30 11:08 |个人分类:栏目:半月科技风云|系统分类:观点评述| 俄罗斯, 工程院, 新华网, 福布斯, 神舟飞船

      在深空探索领域,中国的步伐越来越快,正在以“后起之秀”的态势,聚集起靠自己开启“太空时代”的力量。
      中国首个火星探测器“萤火”一号计划于今年10月和俄罗斯的“福布斯-土壤”卫星一起,搭乘“天顶”号运载火箭发射升空。“萤火”一号既能适应火星上超过100℃的昼夜温差,又能从休眠状态中按时苏醒。由于与地面测控站的一次往返“对话”就需44分钟,在大多数情况下,“萤火”一号必须有强大的自控能力来“自己管自己”。好在所有地面模拟试验证明,它已经在技术上做好充分准备(1月3日新华网)。
      中国工程院院士、神舟飞船总设计师戚发轫在1月16日进一步透露,发射“萤火”一号后,2013年将出现一个火星离地球最近距离的时段(火星距离地球近则6千多万公里,远则4亿公里),消耗的燃料会相对较少,将考虑届时独立发射中国首颗火星探测卫星。
      而未来几年,中国的航天版图将全面展开。今年上半年,中国将会发射首个空间实验室“天宫”一号,而下半年发射的“神八”飞船,将与“天宫”一号进行首次空间飞行器无人交会对接飞行试验。
      如果无人飞船,与空间实验室对接顺利,会发射有人飞船,最终完成和“天宫”一号的载人空间交会对接。进展顺利的话,2020年前,中国将建成包括一个核心舱、两个实验舱和若干货运、载人飞船的首个“太空空间站”(1月16日中国新闻网)。
      深空探测被视为显示国家综合国力和国际地位的重要战略性领域。当中国第一颗探月卫星“嫦娥”一号迈出深空探测的第一步,抵达38万公里外的月球时,美国的“旅行者”一号已经飞出了4万个地球的距离,到达太阳系的边缘——相对于在20世纪50年代就启动探月计划的美国与前苏联(俄罗斯),中国虽奋起直追,距航天强国仍有不小差距。不过,经过“嫦娥”探月,中国已突破了地球外天体环绕探测关键技术,同时建立了基本配套的深空探测工程体系。随着今后一步一个脚印的太空征程,中国的航天强国之梦已不再遥远。
      此时,航天强国俄罗斯和美国也开始部署下一步的计划:太空互联网。俄罗斯航天署副署长达维多夫表示,俄正计划构建太空互联网,目的是支持航天器之间的联络,实现在地球上任何地点都能对航天器进行控制(1月5日《人民日报》)。
      俄罗斯的太空互联网将由48颗卫星组成,所有的卫星都将在高度为1500公里的低轨道运行。除了支持航天器之间的联络,俄罗斯的太空互联网还将更多地用于民生——届时无论在近地太空、地面、飞机或是航船上,任何地方都可以登陆互联网,即使地面发生严重灾害或其他意外,该互联网仍会稳定运行,尤其适用于灾区通信。这一宏伟的计划相关准备工作需3年左右,从2014年起可望在5年内建成。
      与俄罗斯正在“计划中”的太空互联网相比,美国的步伐更快,也更加专注于广袤宇宙的“星际间互联”。它采用一种名为“容断网”的新型网络技术:数据包永远不会丢失,直到与另一个节点安全交接。与目前地面的互联网连接技术不同,“容断网”具备太空通信中超强容忍迟延、中断等异常的能力。未来几年,美国宇航局将以国际空间站为目标,在容断网的支持下,实施多种新型太空探索项目,如太空飞行器地面操控,以及为探月活动提供可靠的月球-地球间通信联络。也许在不远的将来,容断网会应用于太阳系的各个行星间的通信,成为更加名副其实的“星际互联网”。
      除了对太阳系的各个行星进行深入探测,深空探测的研究还包括对浩瀚宇宙的天文观测。而在此方面,中国也是积极主动,频频发力。
      中国科学院国家天文台正以观察员的身份,参与下一代大型望远镜计划——国际30米望远镜项目(TMT)。TMT作为首个新一代地面光学望远镜,可以做成30米口径的拼接镜面主镜。巨大的镜面使TMT集光面积达到当今最大地基光学望远镜的9倍,图像清晰度提高3倍。中国科学院国家天文台台长严俊表示,加入TMT将为中国天文界做出重大发现、进行科学前沿研究和发展先进技术提供不可或缺的机会(1月20日中国科学院网站)。
      现在,国际合作已成为世界天文观测的主流方式。欧洲、南非和澳大利亚的天文观测人员就在实施“4 Pi Sky”国际合作项目,目标是将这三地的天文望远镜连成一个观测网络,实现对星空的全面监测。
      项目负责人、英国南安普敦大学天文学教授Rob Fender认为,过去的天文望远镜往往是单打独斗或仅形成局部网络,受地域限制,它们都只能观测星空的很小一部分,许多重要天文事件可能因此未被发现,而该项目将连接欧洲的“LOFAR”低频阵列望远镜、南非的“MeeRkAT”厘米波射电望远镜和澳大利亚的“ASkAP”平方公里阵列射电望远镜,对整个天空进行协同观测。范围如此广阔的观测网将推动天文观测向前迈进一大步,有助于获得新的重要发现(1月3日新华网)。
      通过对太阳系的各个行星发射行星际探测器或卫星、并将“镜头”从地球指向浩渺的宇宙的深空探测活动,能使人类认识到地球环境的形成和演变,并解释太阳系、宇宙以及生命的起源、演变和现状,还将成为人类寻找新的生活家园的唯一手段。这一路途,尽管充满挑战和风险,尽管曾经遭遇失败,但其蕴含着的重大意义,使人类探索的脚步永远不会停止。■


https://blog.sciencenet.cn/blog-336909-409094.html

上一篇:水能资源助力低碳能源之路
下一篇:科技新闻媒体关注指数排行榜
收藏 IP: 123.124.137.*| 热度|

0

发表评论 评论 (0 个评论)

IP: 202.113.12.*   | 闂傚倷娴囧畷鍨叏瀹ュ拋鍚嬮柛鈩冾殢娴硷拷 闂傚倷娴囧畷鍨叏瀹ュ拋鍚嬮柛鈩冾殢娴硷拷 +1 [1]闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夐柡宥庡幖绾惧潡鏌熼幆鐗堫棄闁绘帒鐏氶妵鍕箣閿濆憛鎾寸箾閸涱厽鍤囬柡灞界Х椤т線鏌涢幘鍗炲妤犵偛绻橀弫鎾绘晸閿燂拷   2013-8-29 20:04
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濡炪倖鍨靛Λ婵嬪箠濠靛洢鍋呴柛鎰惰吂閸嬫捇宕ㄩ幖顓熸櫍闂佺粯鏌ㄦ晶搴g不濮樿埖鈷戦柛鎾村絻娴滄牠鏌涢妸锔姐仢闁诡噣绠栭弻鍡楊吋閸パ冪导闂備焦鎮堕崕婊堝礃閳哄偆鍞查梻鍌欑閹碱偊骞婃径鎰柧闁绘ǹ顕ч弸浣衡偓骞垮劚濞诧絽鈻介鍫熺厵妞ゆ牕妫楅幊宥夊礄娴犲鈷掑ù锝囩摂閸ゅ啴鏌涢妸鈺傛锭闁宠绉瑰鎾閻樿尙鈧厼鈹戦悩璇у伐閻庢凹鍣i妴鍛存倻閼恒儳鍘繝銏f硾閻楀棝宕濆⿰鍫熺厱濠电姴娲﹀☉褔鏌嶉挊澶樻█鐎殿噮鍣e畷鎺戭潩椤撶姭鍋撻搹鍦=濞达絿枪缂嶄線鏌涘Δ鈧崯鍧楊敋閿濆棗顕遍柟纰卞幗閺咁剙鈹戦悩缁樻锭闁绘绻橀、娆撳箛閻楀牃鎷洪梺鍛婄箓鐎氼喗鏅ユ俊鐐€戦崕鏌ュ箰閹间礁鐓濋柟鎹愵嚙缁狅綁鏌ㄩ弴妤€浜鹃弶鈺傜箞濮婅櫣绮欓幐搴㈡嫳缂備礁顑呯换妯虹暦閹达綆妲婚梺瀹犳椤︾敻鐛鈧幃鐑藉级閹稿骸鍔掑┑鐘垫暩閸嬫盯鎮ф繝鍥у瀭闁割煈鍠氶弳锕傛煛閸ャ儱鐏╅柛銊ュ€归妵鍕籍閸屾矮澹曢梺鐟扮湴閸婃繂顫忛搹鍦<婵☆垵鍋愰悡浣糕攽閻橆喖鐏柨姘舵煥閺囨ê鐏叉い銏℃瀹曘劑顢橀悩鐢靛祦濠电姵顔栭崰妤呮晝閳哄懎绀傛繛鍡樺姉椤╂煡鏌ㄥ┑鍡╂Ч闁绘挶鍎茬换娑㈠箣閻愯泛顥濋梺鍝勵儐閸ㄥ潡寮诲☉銏犖╅柨鏂垮⒔閻撳鎮楃憴鍕婵炶尙鍠庨悾鐤亹閹烘繃鏅╅梺缁樺姦閸撴岸宕姀鐘斀闁绘劖娼欓悘锕傛煙缁嬫寧鎲哥紒顔芥濡啫鈽夐崡鐐搭吙闁荤喐绮屽ù椋庡垝濞嗘劕绶為柟閭﹀墰閸旓箑顪冮妶鍡楀潑闁稿鎹囬弻锝夋晲閸℃瑧鐣洪梺鐟板槻閹虫ê鐣烽妸锔剧瘈闁告劑鍔屾竟姗€姊婚崒娆戠獢婵炰匠鍏炬盯骞橀鑲╊唵闂佽法鍣﹂幏锟�

1/1 | 闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绀堟慨姗嗗劦閿濆绠虫俊銈咃攻閺咃綁姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�:1 | 濠电姷顣藉Σ鍛村磻閹捐泛绶ゅΔ锝呭暞閸嬪鏌eΟ娆惧殭鏉╂繈姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷� | 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠伴柟闂寸劍閺呮繈鏌ㄥ┑鍡樺窛闁告宀搁幃妤€鈽夊▍杈ㄧ矋缁傚秴饪伴崼鐔哄弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹 | 濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠伴柟闂寸贰閺佸嫰鏌涢弴銊ュ箻闁告宀搁幃妤€鈽夊▍杈ㄧ矋缁傚秴饪伴崼鐔哄弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹 | 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锔藉亱婵犲﹤鐗嗙壕璇测攽閻樺弶鎼愭潻婵嬫⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 | 闂傚倷娴囧畷鍨叏閹绢喖绠规い鎰堕檮閸嬵亪鏌涢妷顔句汗鐟滅増甯楅弲鎼佹煥閻曞倹瀚�

扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2025-3-14 15:53

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007-2025 中国科学报社

返回顶部