11月17日凌晨,由航天科技集團研制的我國首次火星探測任務天問一號探測器已在軌飛行116天,飛行里程超過3億千米,距離地球約6380萬千米。天問一號計劃2021年2月到達火星,5月擇機實施降軌,軟著陸火星表面。
11月24日4時30分,中國在文昌航天發射場用長征五號遙五運載火箭,成功將嫦娥五號月球探測器送入地月轉移軌道,發射取得圓滿成功。這是中國探月工程“繞、落、回”三步走的收官之戰, 同時也是中國目前技術難度最大、系統組成最復雜的航天任務之一;此次任務將實現中國首次地外天體采樣返回。
此番“長五”送“嫦五”,被視為今年中國最具“分量”的探測器發射任務。嫦娥五號月球探測器重達8.2 噸,是中國目前發射的重量最重的探測器。嫦娥五號探測器需要進入近地點 200公里、遠地點 41 萬公里的地月轉移軌道,這對運載火箭的能力提出了很高要求。執行此次任務的長征五號運載火箭是中國新一代大推力低溫液體運載火箭,全長近57 米,起飛重量約 870 噸,起飛推力超過 1000 噸;地球同步轉移軌道(GTO)運載能力可達 14 噸,是目前中國運載能力最大的火箭。
11月06日,我國長征六號運載火箭在太原衛星發射中心成功將13顆衛星送入預定軌道,這是改型火箭2015年服役以來第4次發射,全部是一箭多星,都大獲成功。這次發射還迎來了首個國際訂單,阿根廷的NewSat9-18衛星。
11月7日15時12分,星河動力(北京)空間科技有限公司自主研發的“谷神星一號(遙一)”商業運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射。本次發射順利將國電高科天啟星座11星精確送入預定軌道,這是星河動力公司實施的首次發射任務,也是中國民營商業火箭首次進入500km太陽同步軌道。
11月7日,天啟星座11星(濟南國科中心號)物聯網衛星在我國酒泉衛星發射中心,由星河動力谷神星一號運載火箭成功發射,隨后衛星轉入在軌平臺及載荷測試階段,預計兩周后即可面向全球提供數據通信服務。天啟星座是我國首個組網提供數據服務的低軌衛星物聯網星座,是我國物聯網產業的重要新基礎設施,天啟星座11星組網后,天啟星座在軌業務衛星將達到9顆,服務于全球物聯網數據業務,支持物聯網向海洋、沙漠、森林等區域延伸。
11月12日23時59分,我國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭成功將天通一號02星發射升空,衛星隨后進入預定軌道,發射任務取得圓滿成功。天通一號02星是天通一號衛星移動通信系統的重要組成部分,該系統由空間段、地面段和用戶終端組成。天通一號02星入軌后,將與天通一號01星組網運行,構成空間段。天通一號衛星移動通信系統由我國自主研制建設,將為中國及周邊、中東、非洲等相關地區,以及太平洋、印度洋大部分海域用戶,提供全天候、全天時、穩定可靠的話音、短消息和數據等移動通信服務。
中國移動聯合中國衛通、華為等合作伙伴,開通了業界首個通過Ka高軌高通量衛星系統回傳的獨立組網5G基站,成功完成了5G SA 蜂窩網絡與Ka寬帶衛星通信系統的融合組網試驗。本次試驗中,中國移動利用中星16號高軌衛星成功完成5G SA基站的開通調試,打通了地面與衛星系統的通信流程,并成功開展了文件傳輸、視頻通話、高清視頻點播等業務試驗,通過5G無線接入網與衛星鏈路的接口適配和調試,實測速率下行為90Mbps、上行為3.5Mbps,視頻業務流暢,達到了預期效果,后續具備復制、推廣的可能性。
11月23—25日,第十一屆中國衛星導航年會在成都召開。這是北斗三號全球衛星導航系統建成開通后,我國首次舉辦的大型衛星導航交流盛會。本屆年會以“衛星導航,全球新時代”為主題,設置高峰論壇、學術交流、高端論壇、成就博覽、科學普及等五大特色版塊,共吸引3000余位代表參會。來自國內衛星導航領域的頂級專家、學者和產業界優秀人才,圍繞衛星導航當前熱點話題、核心技術以及社會關注的科學問題進行深入交流和探討,共商全球衛星導航發展大計,推動世界衛星導航事業蓬勃發展。
根據中國衛通集團股份有限公司戰略發展部署,為盡快滿足市場需求,中國衛通擬向中國空間技術研究院采購衛星及相關組裝測試技術服務,以滿足建設廣播電視衛星的接替星,及新增大容量寬帶衛星資源的要求。本次交易涉及新增總金額合計為39.18億元,其中,購買的衛星資源為中星6D、中星6E、中星9B、中星26號等4顆中星系列衛星及相關AIT技術服務。中星系列衛星將使用長征三號乙增強型運載火箭在2021年至2023年之間進行發射。
一句話新聞
運行20年,國際空間站20大科學突破
國際空間站運行20年,NASA近日盤點了20大科學突破——
基礎疾病研究:
空間站對阿爾茨海默病、帕金森病、癌癥、哮喘、心臟病等的研究,將有助于解決這些問題。
發現持續冷燃火焰:
一系列在空間軌道上進行的復雜實驗正著手研究太空中的冷燃火焰,這種火焰可以燃燒的溫度比地球上的普通火焰低。
新的水凈化系統:
借助讓宇航員得以回收93%的水的空間站技術,地球上的風險地區可以使用先進的過濾和凈化系統。
利用蛋白質晶體開發藥物:
在空間站上進行的蛋白質晶體生長實驗為許多疾病的治療提供了思路,從癌癥、牙齦疾病到進行性肌營養不良。
對抗肌肉萎縮和骨丟失的方法:
太空研究極大促進了我們對宇航員骨骼和肌肉損失、以及如何減輕其影響的認知。
探索物質的第五種狀態:
2018年,NASA的冷原子實驗室成為第一個在太空中產生玻色-愛因斯坦凝聚物(BEC)的地方。這項成就可能有助于對量子力學基本定律的研究。
了解人體在微重力環境下的變化:
當人類進行長時間的太空旅行時,人體將會發生怎樣的變化?空間站讓我們發現了人體在微重力環境下意想不到的變化。
在軌測試組織芯片:
組織芯片被送往國際空間站,以求更好地了解微重力對人類健康的影響,并將其應用于改善地球人健康狀況。
刺激近地軌道經濟:
從衛星部署到在軌研究,充滿活力的商業太空經濟已經發展起來,其價值目前超過3450億美元。
在微重力環境中種植食物:
種植糧食的能力可以幫助人類探索地球之外更遠的地方,國際空間站上開展了許多種植植物的技術探索。
從空間站部署立方星:
目前國際空間站已在軌部署了250多顆立方星,推動了衛星研發和衛星公司的發展。
從獨特角度監測地球:
憑借空間站內外各種精密高端的儀器,科學家得以研究地球的水資源、空氣、陸地、植被等等,獲得了傳統遙感衛星之外的視角。
收集超過1000億個宇宙粒子的數據:
“阿爾法磁譜儀-02”為全球研究人員提供了數據,幫助其研究宇宙的構成與起源。
更好地理解脈沖星和黑洞:
安裝在空間站外部的中子星內部成分探測器(NICER)和全天空X射線圖像監測儀(MAXI)攜手工作,增進了我們對脈沖星和黑洞的認識。
學生參與太空實驗室研究:
國際空間站為從小學到高校的學生們提供了了解空間科學、研究微重力效應的機會。
在軌識別未知微生物的能力:
無需將樣本送回地球鑒定即可在軌實時識別微生物,“太空基因-3”任務團隊在2017年將這種可能性變成了現實。
開拓膠體研究領域:
牙膏、3D打印、制藥、探測火星上的流沙,它們中的每一項都將受益于空間站上膠體研究所取得的進步。
流體物理研究進展:
從先進的醫療設備到熱傳遞系統,空間流體研究已經從基礎研究發展到了技術應用測試階段。
微重力環境3D打印:
2014年,國際空間站上完成了首次3D打印。此后,使用可回收材料開展的3D打印、甚至人體組織的打印屢被探索。
應對自然災害:
以宇航員手持攝像機所拍攝圖像為重要來源,空間站積極收集對地數據,以支持全球的防災減災活動。