天宫二号什么时候发射发射成功,是呆在宇宙中了吗

梁山夫妻大办离婚庆典,两人亲自把喜字剪开。
让人意想不到的是,其中还有产妇和6个月孕妇。
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  刚刚!满载黑科技的中国首个空间实验室天宫二号发射成功!
  日,农历八月十五,中秋节。
  22时04分09秒,长征二号F T2火箭搭载天宫二号正式点火发射!约585秒后,长征二号F火箭与天宫二号空间实验室分离,天宫二号进入预定轨道,太阳帆板展开正常,发射取得圆满成功!这是我国第一个真正意义上的太空实验室!
  天宫二号空间实验室是在天宫一号目标飞行器备份产品的基础上改进研制而成,全长10.4米,最大直径3.35米,太阳翼展宽约18.4米,重8.6吨,采用实验舱和资源舱两舱构型,设计在轨寿命不小于2年,主要任务是接受载人飞船和货运飞船访问,开展空间科学实验和相关技术试验,验证空间站建造和运营相关关键技术。
  按计划,天宫二号空间实验室发射升空后,将开展平台和空间应用载荷测试,并于神舟十一号飞船发射前,做好与神舟十一号飞船交会对接的准备。
  这,是中国航天史上又一座里程碑!
  ▲图片来源:中国载人航天工程空间实验室
  天宫二号:飞得更高、试验更多、时间更长
  9月14日,中国载人航天工程新闻发言人武平针对天宫二号飞行任务中公众聚焦的热点问题,做了详细深入的解读。
  武平表示,同天宫一号与神舟十号载人飞行任务相比,此次天宫二号与神舟十一号载人飞行任务,有着鲜明的特点和亮点,可以说是“飞得更高、试验更多、时间更长”。
  ――是最接近未来我国空间站轨道要求的一次载人飞行任务。此前的载人飞行和交会对接任务是在距地面343公里的轨道高度展开,而天宫二号与神舟十一号的交会对接、组合体运行和飞船返回,都是在距地面393公里的轨道高度开展。这与未来空间站的轨道高度基本相同,飞行任务的轨道控制策略与测控模式更加接近未来空间站要求。
  ――是目前我国空间应用项目最多的一次载人飞行任务。武平表示,整个任务安排的应用和技术试验项目共计40多项,较天宫一号大幅增加。
  ――是我国持续时间最长的一次载人飞行任务。神舟十一号任务是我国第6次载人飞行任务,航天员乘载神舟十一号飞船与天宫二号对接后,计划在天宫二号驻留30天,加上独立飞行3天,总飞行时间从神舟十号的15天增加到33天,将是我国持续时间最长的一次载人飞行任务。
  我国第一个真正意义上的太空实验室
  要搞清楚天宫二号在中国载人航天工程中的位置,还要从天宫一号,乃至神舟五号说起。
  上世纪90年代初期,我国正式启动载人航天工程,并确立“三步走”发展战略。第一步可以称作载人飞船阶段,主要任务是研制载人飞船,将航天员送到太空,开展空间应用实验并返回。在此期间, 2003年,神舟五号飞船完成首次载人飞行任务;2005年,神舟六号飞船完成多人多天飞行试验任务,至此,中国载人航天工程实现了第一步战略任务目标。
  接下来是第二步――空间实验室阶段。2008年,神舟七号飞行任务的圆满成功,标志着我国掌握了航天员出舱活动关键技术,这是第二步的任务目标之一。
  直到2011年,轮到天宫一号出场,这个目标飞行器,先后与神舟八号、神舟九号和神舟十号先后开展了交会对接试验并取得成功,自动及手动控制交会对接技术得到验证。
  同时,天宫一号经过对接后,被改造成为太空中一个短期有人照料的空间实验平台,多名航天员短期驻留太空,参与完成多项科学实验,载人航天工程取得关键性进展,第二步的第一阶段任务圆满收官。
  此后,摆在航天人面前的,是补给以及循环利用技术,这些技术关系到未来空间站的组装、航天员在空间站的生存等问题。第二步的第二阶段就是要验证这些技术,发射空间实验室,搭建起一个平台,开展技术、应用等各类试验,为载人航天工程第三步,即建造中国空间站打下基础。
  空间站,和空间实验室还不是一回事。它指的是可供多名航天员巡访、长期工作和居住生活的载人航天器。前苏联发射建造的“礼炮”空间站与“和平号”空间站,以及由美国、俄罗斯、日本、加拿大、巴西和欧洲空间局共同建造的国际空间站就是其中比较知名的。
  如今,中国走到的空间实验室阶段,更像是空间站阶段的前身,是从载人飞船过渡到载人航天基础设施的试验性航天器。天宫二号挑起了其中的重担。
  在谈到天宫二号承担的使命任务时,武平表示,天宫二号可以说是真正意义上的太空实验室,其主要任务包括两个方面:一是开展较大规模的空间科学实验和空间应用试验,以及航天医学实验;二是考核验证航天员中期驻留、推进剂补加、在轨维修等空间站建造运营关键技术。“可以看出,天宫二号空间实验室在飞行任务中的“主角”地位作用更加突出,这也标志着载人航天进入应用发展新阶段。”武平表示。
  为完成这些新的使命任务,在天宫一号目标飞行器的基础上,天宫二号进行了相应改造,增添了新的设备,实现了新的功能。
  一是装载了空间科学研究与空间探测、对地观测及地球科学研究和应用新技术试验等领域的14项空间应用载荷,以及航天医学实验设备,将开展多项空间科学试验活动;
  二是对推进分系统管路进行适应性改造,增加配置压气机等设备,用于同货运飞船配合完成推进剂补加技术验证;
  三是对载人宜居环境进行了优化设计,改善了就餐和睡眠环境,增加了锻炼设备和娱乐设施,这些变化,可以使航天员30天的天宫生活更加舒适、更加便利、更加丰富多彩;
  四是搭建了由机、电、液等部件组成的液体回路验证系统,以及机械臂操作试验终端等,开展在轨维修试验,将为后续空间站在轨维修设计积累经验。
  将开展14个空间应用载荷
  天宫二号空间实验室装载了空间冷原子钟等14个空间应用载荷,这些应用项目大都代表着相关科学技术领域的国际先进水平,有望取得一批重大应用成果。
  这些项目里有世界第一台空间冷原子钟,将目前人类在太空的时间计量精度提高1到2个数量级,也就意味着这个钟运行约3000万年才会产生1秒的误差,这是该领域的国际领先水平;还有伽玛暴偏振探测仪,通过对伽玛暴和太阳耀斑进行高灵敏度偏振观测,有助于进一步了解伽玛暴的本质,进而开展宇宙结构、起源和演化方面的研究。
  天宫二号空间实验室还装载了宽波段成像光谱仪、三维成像微波高度计、紫外临边成像光谱仪等新一代对地观测遥感仪器和地球科学研究仪器,这些载荷的应用,将会提高我国在全球气候变化研究、大气污染和大气成分监测等领域的技术水平,将会产生显著的经济效益。
  与国计民生密切相关
  载人航天是一项高端工程,也和国计民生紧密相连。武平说,载人航天对经济社会发展特别是高科技产业发展具有显著的拉动作用。20多年来,我国载人航天有2000余项技术成果被广泛应用于国民经济各个行业,据有关研究机构测算,投入产出比在1∶10到1∶12之间。
  武平表示,未来空间站任务将以更加开放的姿态,在设备研制、空间应用、航天员培养、联合飞行和航天医学等多个方面,积极开展国际间的交流与合作,与世界各国特别是发展中国家,分享中国载人航天发展成果。
  随着天宫二号空间实验室的发射,中国载人航天事业开始进入应用发展新阶段。主要表现在3方面:
  一是将具备开展较大规模空间应用的基础条件。突破掌握载人航天三大基本技术后,我国拥有了状态和性能稳定的载人天地往返运输系统,即将发射的天宫二号空间实验室,以及正在形成的货物补给运输系统,这些不断完善的空间基础设施,将使我国具备开展较大规模空间应用的能力和条件。
  二是将拓展空间应用领域、提升工程应用效益。工程前期主要任务重在探索载人航天基本技术,进入空间实验室任务阶段后,工程的主要任务将向空间科学实验和应用技术试验倾斜,工程应用的领域将进一步拓展、空间应用载荷数量将大幅增加,技术成果转化力度将进一步加大,从而工程的综合效益将会大幅提升。
  三是将探索建立面向长期载人飞行的支持保障体系和机制。天宫二号与神舟十一号载人飞行任务持续时间长,对任务支持和保障能力提出了更高要求,通过这一阶段的积极探索和任务实践,将初步建立起面向长期飞行任务的支持体系和保障机制,为空间站阶段长期有人参与开展应用和试验奠定基础、积累经验。
  延伸阅读
  天宫二号里有哪些科学神器?
良 耳 制图
  经济日报记者 佘惠敏
  在浩瀚的太空中,天宫二号正翩然翱翔。作为我国首个真正意义上的空间实验室,天宫二号上要进行各类空间科学实验与探测项目,多家单位负责研发的14项应用载荷,将在这个太空实验室中大显身手。它们有的要探索宇宙最深处的奥秘,有的要观测地球上的海洋和大气,有的要解决未来长途太空旅行时的食物供给问题……
  天宫二号里有哪些科学神器?且随《经济日报》记者一探究竟!
  综合材料实验装置:
  天宫二号中有一只神炉,它叫“综合材料实验装置”,由中国科学院上海硅酸盐研究所牵头,联合国家空间科学中心、兰州技术物理研究所共同研制。
  这套多功能的通用型材料科学实验装置,由“材料实验炉”“材料电控箱”和“材料样品工具袋”三个单机构成,总重约27.6公斤,最大功耗不到200瓦,却能实现真空环境下最高950摄氏度的炉膛温度,足以将玻璃或银条熔化。
  它要“炼制”18个实验样品,每个样品都很“个性”,对炉子要求都不同。为此,“神炉”引入了多项自主知识产权的创新技术,解决了多温区加热、低功耗下的升温保温、温度的精确控制等难题,让它能炼制复合材料、金属材料、有机高分子材料和晶体材料等很多神奇材料
  它炼制的宝贝有啥神奇之处?太空中生长的晶体,探测能力让地面生长的晶体望尘莫及。比如,普通CT检查一般只能确定直径2毫米以上的肿瘤病灶,对于一些微小早期病灶视而不见,而安装了太空产闪烁晶体的CT探测精度则会大大提升,真正做到上医治未病。
  天宫二号伴随卫星:
  一个好汉三个帮,天宫二号也有如影随形的小伙伴。
  天宫二号伴随卫星是一颗微纳卫星,由中科院微小卫星创新研究院研制,是天宫二号试验任务的一部分。它搭载了多个试验载荷,具备较强的变轨能力,能灵活机动地开展空间任务。
  这个天宫二号的小伙伴,将承担哪些任务?
  它是特技师。伴随卫星在轨期间将开展伴飞试验,从天宫二号在轨释放,在空间轻松上演自由贴近、远离的华丽动作大戏。同时配合空间站开展多平台间的协同试验,拓展空间应用。
  它是护航员。伴随卫星具备高分辨可见光相机和宽视场仿生鱼眼红外相机,能全天时多角度监测空间碎片或温度异常等空间站的潜在危险。它可作为主航天器的安全辅助工具,对主航天器进行工作状态监测、安全防卫。
  它是摄影家。伴随卫星搭载了高分辨率全画幅可见光相机,未来将在空间绕飞试验过程中对天宫二号与神舟十一号飞船组合体进行高分辨率成像,成为天宫和神舟这对国民CP的自拍神器。
  宽波段成像光谱仪:
  天宫二号有个高定款数码相机,能同时拍出可见光、红外、光谱、偏振4种照片,它叫“宽波段成像光谱仪”,由中科院上海技术物理研究所的科学家团队耗8年心血研制而成。
  这款太空相机,将原定的2款不同功能太空相机合二为一,省空间、降重量,功能却不弱反强。国际上,在一台仪器上开启可见近红外高光谱成像与短波红外、热红外多光谱成像,同时兼具偏振探测功能的“智慧锐眼”,这是第一次!
  它有两大任务。一是看海洋。它可以准确观测海洋的水色和水温。它提取到的海水叶绿素、色素浓度等信息,不仅可以准确监测到发生在任何海域的赤潮现象,还可以判断出这片海域的浮游生物量和初级生产力,指导渔民出海作业。它可以探测水温、海冰和洋流信息,且具备很高的水温变化探测灵敏度,大约是1摄氏度的1/40,比我国现有的海洋遥感器的探测灵敏度高了好几倍。
  二是看大气。由于光的偏振特性对大气粒子具有独特敏感性,偏振成像可获得大气气溶胶和云粒子的很多关键性能参数,对气象预报、气候预测有重要价值。简单说,它能看雾霾,并辅助专家们分析雾霾。
  液桥热毛细对流实验装置:
  “玩水”是人们喜欢的太空游戏。天宫二号里,我国将首次开展液桥热毛细对流的空间实验!
  液桥是2个固体表面间连接的一段液体。太空微重力环境下,可以建立起很大尺寸的液桥。本次实验将由科学家们远程操控,用天宫二号上搭载的液桥热毛细对流实验装置完成。
  实验中,液桥像一个“变形金刚”。装置中的拉桥电机和注液电机,将密切配合,改变液桥的“高矮胖瘦”,既能变得“高大上”,又可以变得“土肥圆”,科学家称之为“体积比效应”。液桥中的液体在温差诱导的表面张力驱动下,不同的体积比有不同的热毛细振荡现象――液桥会像有了“生命”一样自由舞蹈,时而旋转,时而左右横步。而实验箱内置了172组预定模式实验曲线,只要科学家在地面指间一动,就可以轻易地完成液桥“172变”。
  它有什么用?该项目主任设计师、中科院力学研究所研究员康琦说:“为生产出高质量的半导体材料,就要科学控制在晶体生长过程中浮力对流、热毛细对流的影响,而太空特有的微重力环境将使科学家深入剖析热毛细对流的真实过程。”
  热毛细对流箱工程,整体和光机结构设计及研制由中科院力学所完成,电控部分由中科院空间应用工程与技术中心完成。
  “天极”望远镜:
  人眼不能分辨光的偏振状态,蜜蜂对偏振却很敏感。天宫二号中有一只“小蜜蜂”,用它的“复眼”捕捉遥远宇宙中突然发生的伽马射线暴的偏振性质,它就是“天极”伽马暴偏振探测仪,简称“天极”望远镜。
  伽马射线是有很强穿透性的电磁波。恒星临终时发生剧烈爆炸,产生极强烈的伽马射线辐射,持续时间长不过几千秒,短不足百分之一秒,其亮度却超过全宇宙其他天体的总和,辐射能量与太阳一生相当,犹如恒星最后的“生命之花”。这种集一生辉煌于一瞬的壮丽告别,就是伽马射线暴。
  伽马暴的起源及相应的物理过程,一直是天文学家们研究的前沿课题之一。近十几年来,对伽马暴的研究取得长足进步,但一些基本问题还未解决。科学家推测,对伽马暴伽马射线偏振的研究可为解决这些问题提供新线索,却缺乏有效测量仪器。
  “天极”望远镜填补了这个空白,它是全球最灵敏的伽马射线暴偏振探测仪器,将高精度且系统性地测量伽马射线暴的偏振性质,预期运行2年,探测约100个伽马射线暴。
  “天极”望远镜由中国科学院高能物理研究所牵头,瑞士日内瓦大学、瑞士保罗谢尔研究所等单位参加研制,是天宫二号搭载的所有实验项目中唯一的国际合作项目。
  高等植物培养箱:
  兵马未动,粮草先行。到了太空,也要关心粮食和蔬菜。
  尽管目前空间植物生长试验已多次进行,但要在太空条件下成功实现粮食与蔬菜的生产,为宇航员长期空间生活提供食物来源,还需解决很多问题。比如,在空间微重力条件下植物生长无一定方向性,不能有效利用光能进行光合作用,产量大大减少。
  天宫二号中,就有两种“植物宇航员”――拟南芥和水稻,它们生活在高等植物培养箱里,将开展我国首次为期6个月的太空植物“从种子到种子”全生命周期培养。
  高等植物培养箱是身负重任的微缩版太空温室,它通过光照周期、温度、湿度、营养液供给调节等功能为种子的生长发育提供环境保障。本次实验中,科学家们将通过实时成像技术,记录微重力条件下拟南芥和水稻从种子萌发、幼苗生长到开花发育的全过程,并下传图像进行“全程直播”。同时,特别构建了绿色荧光蛋白标记开花基因的拟南芥植株,将通过荧光图像技术,在分子水平检测开花基因在微重力情况下的表达动态。
  此项目中,中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所负责科学实验样品和内容的设计、实验方案和实验结果的分析,中科院上海技术物理研究所负责研制高等植物培养箱。
  空间环境分系统:
  情报机构一直给人以神秘和神通广大之感。天宫二号上也有一个情报机构――空间环境监测及物理探测分系统,简称空间环境分系统。
  顾名思义,空间环境分系统就是用来收集空间环境相关情报的。在太空中,高能带电粒子(质子、电子、重离子)组成的辐射环境、航天器轨道高度的大气环境等都属于空间环境的要素。能量很高的带电粒子辐射可能导致航天器材料性能下降或损坏,也可能破坏宇航员的器官组织,严重时甚至有生命危险。
  中国科学院国家空间科学中心空间环境探测研究室就研制了空间环境分系统。这个系统由带电粒子辐射探测器、轨道大气环境探测器和空间环境控制单元3台仪器组成。带电粒子辐射探测器身上的16个小探头可以从16个方向全天候捕获天宫轨道上的高能带电粒子,实现舱外16个方向的电子、质子等带电粒子的强度和能谱监测。轨道大气环境探测器可以监测轨道大气密度、成分及其时空变化等,告诉你是谁拖延了天宫的脚步。
  空间冷原子钟:
  钟表需要有多准?
  当计时器的误差超过千分之一秒/天,电子通信网络、高速交通管理、金融系统安全、电网并网发电等日常活动就将陷入混乱;当误差超过十亿分之一秒/天,卫星导航定位、导弹精密打击等高精准度行为就会不同程度地偏离目标;而深空探测、引力波探测等科研活动,对时间精度要求就更高了。
  科学家们找到了原子钟。原子超精细结构跃迁能级具有非常稳定的跃迁频率,利用这一特点,人们制作出高精度计时装置原子钟。当前地面上投入使用的最准确的原子钟,误差已降到万亿分之一秒/天。
  但在地面上,由于重力作用,自由运动的原子团始终处于变速状态,原子钟精度受到限制。而在空间微重力环境下,原子团可以做超慢速匀速直线运动,获得更高精度信号。
  中科院上海光机所的科学家们将激光冷却原子技术与空间微重力环境相结合,发展出空间超高精度冷原子钟。他们研制的“空间冷原子钟”已搭载天宫二号发射升空,这将成为国际上首台在轨运行并开展科学实验的“空间冷原子钟”,有望在空间轨道上获得较地面上的线宽窄一个数量级的原子钟谱线,提高目前原子钟精度,是原子钟发展史上又一重大突破。
  三维成像微波高度计:
  天宫二号上,有个“三维成像微波高度计”,是国际上首个实现宽刈幅海面高度测量并能进行三维成像的微波高度计。
  传统海洋微波高度计在海洋观测中只能获得星下点3公里左右观测的范围,即获得沿轨迹方向星下点的一维海平面高度测量,天宫二号微波高度计则可实现35公里至40公里幅宽内的高精度三维海洋表面观测,极大提高了观测效率。
  这种能力有何作用?占地球表面积71%的海洋蕴藏着可促进人类社会发展的巨大宝藏,但也是很多重大自然灾害发生的源头。海洋灾害的发生,往往伴随着海洋环境的异常变化,如局部海洋区域的海面高度和海面温度的异常升高。而海面高度的异常升高,例如“厄尔尼诺现象”,幅度仅为厘米级,只有微波高度计能够敏锐捕捉到这种细微变化。
  人类只有深刻地、清晰地了解海洋环境的安全性,才能真正地开发和使用海洋资源。微波高度计项目的实施可为研究全球的海洋动力环境(包括海平面高度,海面风浪和洋流)提供直接的科学观测数据,同时也为全球能量交换、气候变化的研究提供不可或缺的科学依据。
  天宫二号微波高度计的设计和研制,由中科院国家空间科学中心微波遥感技术院重点实验室领衔完成。
  量子密钥分配专项:
  自从人类开始说话以来,就有了说“悄悄话”的需要。密钥就是通过对传输的信息进行加密,防止他人获取信息内容,确保你的悄悄话悄悄说。
  不过,随着技术发展,传统密钥不断被破解,现在已经很难有一把安全的密钥了。除了量子密钥。
  量子密钥的安全性基于量子物理的基本原理。作为光的最小粒子,每个光量子在传输信息的时候具有不可分割和不可被精确复制两大特性,使得存在窃听就一定会被发送者察觉并规避,从而保证了信息的安全。
  现在,以“量子密钥分配”为核心的量子保密通信技术,在我国已经逐渐完成了实用化,并形成了一定的产业规模。国际上首个全通型量子通信网络、首个规模化量子通信网络、首颗量子通信卫星,都是中国造。
  天宫二号上有一个“量子密钥分配专项”载荷,以实现空地间实用化的量子密钥分配为目标,通过天上发射一个个单光子并在地面接收,生成“天机不可泄露”的量子密钥。此项目由中国科学技术大学和中科院上海技物所联合研制。
  天宫二号的轨道飞行高度近400公里,飞行速度约为每秒钟8公里。地面站的接收口径约1米。用来生成量子密钥的光子需要精准地打在地面站的望远镜上,就如同在一列全速行驶的高铁上,把一枚枚硬币准确地投到10公里以外的一个固定的矿泉水瓶里,难度可想而知。
  来源/综合经济日报(记者姜天骄、佘惠敏)、“中国青年报”微信
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客服邮箱:继续向太空迈进,天宫二号发射成功
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继续向太空迈进,天宫二号发射成功
2016年9月15日,中国在酒泉卫星发射中心用长征二号F-T2火箭将天宫二号空间实验室发射升空。
中秋佳节之际,我国“天宫二号”空间实验室成功发射。“天宫二号”空间实验室,是继“天宫一号”之后,我国自主研发的第二个空间实验室,“天宫二号”将全面开启中国空间实验室任务,为我国未来空间站建设打下重要基础。
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  天宫二号将开展十余项空间科学与应用项目,是载人航天历次任务中应用项目最多的一次。这些项目看似高冷,但每项都可能给人们未来的生活带来巨大影响。
  &太空计时&:空间冷原子钟
  3000万年误差1秒 提高计量精度
  由于高精度空间原子钟在计量学、授时、全球导航定位系统、基础物理等方面都有非常重大的科学研究和工程应用价值。这次,中科院上海光机所研制的&空间冷原子钟&搭载&天宫二号&发射升空,是国际上首台在轨运行并开展科学实验的&空间冷原子钟&,同时也是目前在空间运行的最高精度的原子钟。
  &空间冷原子钟&将激光冷却技术和空间微重力环境结合,有望实现10的负16次方秒量级的超高精度(约3000万年误差1秒),将目前人类在太空中的时间计量精度提高1~2个数量级。
  &太空通信&:量子密钥分配
  为通信网络安全保驾护航
  随着互联网的大范围普及,各种隐私信息越来越多地暴露在互联网上。今天保护互联网信息安全的加密方式称为&公开密钥&密码体系,其原理是通过加密算法,生成网络上传播的公开密钥,以及留在计算机内部的私人密钥,两个密钥须配合使用才能实现完整的加密和解密过程。目前,互联网使用的加密标准是20世纪70年代诞生的RSA算法。
  就在上个月,我国成功发射世界上首颗量子通信卫星,这是通信安全的重要里程碑。而这次,天宫二号携带的&量子密钥分配试验空间终端&,目标是为实现世界上首个基于载人航天空间平台的空-地量子密钥分配演示实验。为载人航天的空地间量子保密通信,以及未来的实用化天地一体广域量子保密通信网络建设打下基础。
  &太空看海&:三维成像微波高度计
  更准确了解海洋环境安全性
  天宫二号三维成像微波高度计是国际上第一次实现宽刈幅海面高度测量并能进行三维成像的微波高度计。它采用小角度、高精度干涉测量技术,能精确获得海面的干涉条纹信息,进而获得三维海面形态,再经过复杂的定标最终获得宽刈幅范围内的海平面高度测量。
  为啥要用微波高度计测海?因为海洋灾害的发生,往往伴随着海洋环境的异常变化,例如局部海洋区域的海面高度和海面温度的异常升高。而海面高度的异常升高,例如&厄尔尼诺现象&,幅度仅为分米级,只有微波高度计能够敏锐地捕捉到这种细微的变化。
  微波高度计项目的实施可为研究全球的海洋动力环境(包括海平面高度、海面风浪和洋流)提供直接的科学观测数据,同时为全球能量交换、气候变化的研究提供科学依据。
  &太空种菜&:高等植物培养箱等
  研究为人类太空生活生产食物
  随着人类空间活动的深入开展,人类需要飞出地球,在地外空间长期生活和工作。
  天宫二号实验室将开展两种代表性的植物&&拟南芥和水稻的培养实验,着重探索在太空环境中如何控制植物开花结种的技术与方法,为建立保障人类长期空间生存所必需的生命生态支持系统奠定基础。
  中国科学院上海技术物理研究所提供的高等植物培养箱具备在轨培养单元和样品返回单元,能够为植物生长提供必需的水分供给以及光照、温度控制,具备实时可见光图像和荧光图像获取功能,构成了现代的迷你太空温室,为研究植物在太空的生长发育提供支持。
  &太空观天&:&天极&望远镜
  可更深入研究恒星演化、黑洞形成
  &天极&望远镜是搭载在&天宫二号&空间实验室上的伽玛射线偏振探测仪,是中欧国际合作项目。
  &天极&望远镜主要探测研究宇宙中突然发生的伽玛射线暴现象,并在国际上首次对伽玛暴的偏振性质实现高精度、系统性地测量,深入研究恒星演化、黑洞形成以及伽玛暴爆发的物理机制,为更好地理解极端天体物理环境下产生的这种宇宙中最剧烈的爆发现象做出重要贡献。人们估计,两颗致密星(比如黑洞、中子星)碰撞合并的过程不仅能产生引力波暴,也很可能产生伽玛暴。如果将伽玛暴比作宇宙中的闪电,引力波暴就是宇宙中的雷鸣。
  未来几年,&天极&将监测搜索引力波暴对应的伽玛暴。如果幸运地探测到与引力波事件关联的伽玛暴,无疑将有助于揭开这宇宙中最剧烈的&闪电&与&雷鸣&的起源之谜。
  航天涡轮泵技术 让消防车喷水高达400米
  天宫二号发射时长征2F火箭强大的推力令人印象深刻。那么,火箭发动机涡轮泵技术转化为民用又能做些什么呢?
  解决摩天大楼消防难题
  据航天六院工作人员介绍,涡轮泵技术已经被使用在各种高端消防设备上。随着城市化进程的推进,数十层甚至上百层的摩天大楼不断出现,给传统消防带来挑战。以往的消防泵受功率制约,消防水最高只能打到100-130米。航天涡轮泵技术应用在消防泵上后,消防车的喷水高度倍增,可达300-400米,有效解决了摩天大楼的消防问题。
  目前,依据涡轮泵技术研发出的各种产品已经广泛应用于相关领域,长输管线高效输油泵也采用了火箭涡轮泵技术。
  &航天货郎&自动售药机便民利民
  不久前,西安友谊路、大庆路、枣园等地街头出现的一款叫做&航天货郎&的自动售药机,引起了市民极大兴趣。
  原来,这是航天六院科研人员利用智能自助售药终端设备,应用移动互联网、物联网的新兴技术,结合航天远程通信技术,实现线上与线下远程监管,信息传递及运营管理,打造的居民家门口的&24小时便利药箱&。
  只需触屏操作选中你想买的药,通过大屏幕显示的药品功效及使用说明参考购买。同时还支持银联、支付宝、微信、翼支付等多种购买方式。还可通过二代身份证识别,实现免费实名药品及计生药具的发放。解决了居民半夜急用药品,药店却关门停业的&燃眉之急&。
  此外,航天六院还利用发动机光机电一体化技术,结合大型装备制造的优势,打造了一系列驰名中外的印刷包装设备,其中的壁纸生产设备包揽了国内超过90%的市场份额。装修建材市场里壁纸品牌不计其数,但如果追溯到生产厂家,基本上都是航天制造。
原标题:天宫二号里做实验给未来生活带来啥影响
值班主任:曹乐平
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昨天是中秋节小长假第一天,市内各主要交通口岸迎来假期出行最高峰。记者采访获悉,当天汽车站、火车站、机场等交通枢纽共计发送旅客16.3万人次,而市内各大汽车站增开加班班次350余班,发送旅客5.7万人次,创下今年单日发送人数和加班班次双纪录。

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