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中国成功构建地月空间三星星座 创造三个国际首次

2025-04-16 来源:中国新闻网 分享:

地月空间的远距离逆行轨道(DRO)被誉为连接地球、月球和深空的交通枢纽,在空间科学、空间应用领域长期以来备受关注。

创造三个国际首次

中国科学院空间应用工程与技术中心(空间应用中心)4月15日下午在北京举行的“地月空间DRO探索研究学术研讨会”透露,中国科学院A类战略性先导专项“地月空间DRO探索研究”已取得包括创造三个国际首次在内的重要建设进展:

成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座,并实现航天器DRO低能耗入轨、验证117万公里K频段星间微波测量通信链路、验证地月空间卫星跟踪卫星定轨导航新质能力等三个国际首次。

“地月空间DRO探索研究学术研讨会”在北京举行,专家在会上科普介绍中国成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座。中新网记者 孙自法 摄

在航天器DRO低能耗入轨方面,中国科学院空间应用中心科研团队在多年地月空间航天动力学与空间探索研究基础上,创新性提出以飞行时间换取更大载荷重量和应急处置裕度的设计理念,并在先导专项中得到验证,最终消耗传统手段五分之一的极少燃料,即完成了地月转移及DRO低能耗入轨,这是中国航天器首次实现低能耗地月转移。该突破显著降低地月空间进入成本,为大规模地月空间开发利用开辟了新路径。

在验证117万公里相关通信链路方面,取得地月空间大尺度星座构建核心关键技术。

在验证地月空间卫星跟踪卫星定轨导航新质能力方面,该先导专项成功验证卫星跟踪卫星的天基测定轨新体制,通过在轨卫星3小时星间测量数据,即实现2天地基跟踪测量数据的定轨精度。这一突破显著降低地月空间航天器运行成本、大幅提升运行效率,为航天器高效运行开辟了新路径。

三星互联组网成功

专项团队介绍说,2017年,中国科学院空间应用中心科研团队率先启动地月空间DRO的独特属性和战略价值预先研究和关键技术攻关;2022年2月,中国科学院启动实施“地月空间DRO探索研究”专项,提出自主创新地月空间大尺度三星星座规划。

中国科学院空间应用中心作为该先导专项工程总体单位,负责DRO低能入轨飞行任务总体设计、抓总载荷研制系统及地面应用系统研制建设,中国科学院微小卫星创新研究院负责抓总卫星研制,北京航天飞行控制中心负责卫星测控。

“地月空间DRO探索研究学术研讨会”在北京举行,专家在会上科普介绍卫星入轨飞行过程。中新网记者 孙自法 摄

2024年2月,专项首颗试验卫星DRO-L成功进入太阳同步轨道,并正常开展相关实验;2024年3月,DRO-A/B双星组合体在西昌卫星发射中心发射升空,由于运载火箭上面级飞行异常,卫星未准确进入预定轨道。

在发射出现异常情况下,中国科研团队成功紧急实施多次近地点轨道机动补救控制,DRO-A/B双星组合体在历经近850万公里航程、历时123天太空救援后,最终准确进入预定轨道,为后续的卫星载荷在轨测试提供了基本保障和有效支撑。

2024年8月下旬,DRO-A/B卫星组合体成功分离,并分别与先前发射的DRO-L近地轨道卫星成功建立起星间测量通信链路,验证了三星互联互通的组网模式,这标志着全球首个基于DRO的地月空间三星星座成功实现在轨部署。

中国科学院空间应用中心副主任、“地月空间DRO探索研究”先导专项工程副总指挥王强研究员表示,三星互联组网成功后,已持续开展多项前沿科学实验及新技术试验,推动地月空间DRO探索研究取得一系列实质性突破,收获多项原创性重要成果,为中国开发利用地月空间,引领空间科学前沿探索奠定了坚实基础。

空间科学探索新空域

学术研讨会上,中国科学院空间应用中心研究员王文彬、张皓和中国科学院微小卫星创新研究院正高级工程师张军等分别介绍“地月空间DRO探索研究”专项相关进展情况。

他们科普称,DRO是地月空间中一类十分独特的有界周期轨道族,顺行绕地、逆行绕月,其中位于相对地月的势能高位轨道族,具有低能进入、稳定停泊、低能全域可达等独特属性,是地月空间的天然良港,有望成为空间科学探索的新空域、部署空间应用基础设施的新高地、服务支援空间飞行器的新基地、支持载人深空探索的新起点。

与会专家还披露,三星星座中的DRO-B卫星,已于2025年3月底开始实施地月巡航机动任务,正在向共振轨道可控转移。

“地月空间DRO探索研究学术研讨会”在北京举行,专家在会上进行科普介绍和解读。中新网记者 孙自法 摄

王强指出,在“地月空间DRO探索研究”专项中,科研团队在工程强约束和发射异常的情况下,已获得低能地月轨道设计、轨道重构、卫星能源风险管控等方面的实践经验,为中国后续发射部署更多的地月空间航天器,积累了宝贵的理论方法和工程经验。

他强调,未来,中国科研团队将秉持和平利用太空的理念,进一步研究地月空间复杂多样的三体轨道问题,认识和掌握地月空间环境演化规律。同时,利用地月空间DRO长期稳定性,部署70亿年误差1秒的原子光钟,支持量子力学、原子物理等领域基本科学问题研究,开展广义相对论更高精度的验证等。

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