前瞻太空产业全球周报第8期:东方红五号公用平台燃料实现更高效利用

前瞻太空产业全球周报第8期:东方红五号公用平台燃料实现更高效利用
2020年01月24日 17:11 前瞻经济学人

原标题:前瞻太空产业全球周报第8期:东方红五号公用平台燃料实现更高效利用 来源:前瞻经济学人

东方红五号公用平台燃料实现更高效利用

方红五号卫星公用平台首飞成功,我国自主研制新产品在轨表现出色,其中,中国航天科技集团五院502所的卫星燃料高效利用技术更是实现了从跟跑到领跑的跨越。据悉,新一代板式贮箱实现了对燃料的“全管理”;燃料挤出效率达到99.85%,世界领先;国际首次实现了卫星燃料流量的在轨直接测量;燃料平衡排放控制精度优于0.5%。这些都是实现卫星燃料高效利用的关键。

长征二号丁运载火箭成功发射吉林一号宽幅01星和3颗小卫星

1月15日10时53分,我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将吉林一号宽幅01星和3颗小卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。本次发射除了吉林一号宽幅01星外,中国航天科技集团有限公司所属的中国长城工业集团有限公司在本次任务上搭载的3颗小卫星,分别是由中国航天科技集团有限公司八院805所下属全资子公司上海埃依斯航天科技有限公司承研的天启星座05低轨物联网卫星,和阿根廷Satellogic公司设计、制造和测试的NewSat-7和NewSat-8低轨道遥感卫星。

北斗高精度强势助攻码头自动化改造

近日,“基于北斗的码头堆场自动化改造”项目在深圳妈湾港完成试点应用,为北斗在港口细分市场的深入应用进行了探索,为港口自动化进程开辟了新的路径。本次试点应用采用多天线、组合导航等技术,有效解决了遮挡和电磁干扰造成的卫星定位短暂失效问题,同时可通过多天线定姿技术自动补偿场地误差、机械变形误差,满足了在复杂环境、复杂场地条件下的连续精准定位需求,在港口特种设备无人驾驶领域充分发挥了北斗系统的决定性作用。

全国首个边坡监测领域“5G+北斗高精度定位”融合应用落地广西

近日,全国首个边坡监测领域的“5G+北斗高精度定位”融合应用项目落地广西,该智慧边坡监测项目位于南宁外环高速G72下行线K90+961-K91+111之间,将促进边坡监测更高效、更安全、更智能。据不完全统计,近十年来全国公路基础设施每年因地质灾害造成的直接经济损失达数十亿元。随着山地丘陵地区公路建设的推进,公路边坡监测治理需求日益紧迫。

航天科技集团奖励2019年突出贡献者

1月16日,中国航天科技集团有限公司2020年年度工作会召开。会议对获得集团公司2019年度航天功勋奖、航天创新奖、航天贡献奖和航天金牌班组荣誉称号的集体和个人进行表彰。

航天科技四院43所多个型号产品提前完成交付

日前,为抓住第四季度科研生产攻坚决胜这一关键期,航天科技集团四院43所向全所职工发出动员令,要求瞄准目标、合力攻坚,全力确保高质量完成全年各项目标任务。该所广大干部职工积极响应,纷纷采取有力措施,保质量提效率,形成了“大干巧干、冲刺年底”的热潮,多个型号产品提前完成交付。

航天科技八院811所获发明创业奖金奖

近日,在第23届全国发明展览会·一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛上,811所研发的60千瓦燃料电池系统获“发明创业奖·项目奖”金奖。该系统可实现零下20摄氏度低温快速启动,寿命超过5000小时,已应用于多款大巴车、物流车。

航天科技四院42所民航固氧项目通过验收

近日,42所承担的国防科工局军工技术推广专项民航飞机固体化学氧气发生器产业化研究项目通过验收。该项目是42所承担的首个科工局民用项目,通过攻克民航固氧产品的关键技术,研制出了能够实现进口替代的产品,填补了国内技术空白。

航天科技四院41所协同研制平台正式上线

近日,41所研发的固体发动机协同研制平台正式上线。据悉,固体发动机协同研制平台实现了以三维设计模型为核心的数字化研发设计及厂所间的研制协同,工艺设计和制造模式将发生极大改变,提升了固体发动机的研制效率,推动固体发动机研制的数字化发展。

航天科技九院711所参加航天元器件专题论坛

日前,航天科技集团2019年度航天元器件专题论坛在杭州召开。此次论坛以“自主可控、质量保证”为主题,771所共有5篇论文入选论坛论文集,其中,《以全面过程控制提升集成电路质量保证能力》在论坛作专题汇报。

航天科技六院北京11所签订高速泵采购合同

近日,六院北京11所航化公司与用户签订大功率高速泵采购合同,以超出竞争对手近200万元的价格中标。据悉,该项目对设备的安全性和运行稳定性要求极高,对设备的设计和制造方案提出了极大挑战。航化公司集智攻关,最终投标方案获得认可。

10Gbps通讯卫星银河航天首发星发射成功

16日午间,一枚“快舟一号甲”火箭成功在酒泉卫星发射中心发射,将银河航天首发星送入轨道。这也是在新年短短半个月内,我国发射的第3枚火箭。该卫星是我国首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带通信卫星,该卫星采用Q/V和Ka等通信频段,其通信能力主要应用于语音和数据服务、物联网数据、搭载和其他数据服务等。

NASA阿尔忒弥斯计划新一批宇航员正式毕业

近日,NASA阿尔忒弥斯计划新一批宇航员正式毕业。美国国家航空航天局局长吉姆·布里登斯汀(Jim Bridenstine)当天在毕业典礼上说:“作为阿尔忒弥斯计划的一部分,这些宇航员终有一日可能可以踏上月球,也许他们的其中一个人还可以成为第一批踏上火星的人。”

科学家开发出新型激光帆 偏离激光束时可自动纠正方向

“光帆”技术可能是其中一种可以在人类有生之年将探测器送到另一颗恒星的技术可行方法,但激光帆偏离了推进激光束的方向,它们就可能会严重偏离目标,而现在,科学家们已经设计并测试了一种新的帆,这种帆在原理上可以自动地在所需的几分钟内保持在激光束的中心,使航天器能够在星际旅行甚至是恒星际旅行中保持航向。

新一轮太阳活动周期即将开始

近日,NASA的太阳动力学观测台观测到这两个被命名为NOAA 2753和2754的新太阳黑子。这是自2019年11月以来首次观察到的重要太阳黑子,这预示着一个新太阳黑子周期的开始,这个周期被称为太阳周期25,或SC25,这个周期预计将会在大约五年内达到一个新的磁活动高峰。

马斯克在推特上官宣:2050年要将100万人送上火星

近日马斯克在推特上宣布,到2030年将把1000名人类送上火星,而到了2050年这个数字将变成100万。马斯克写到:“星际飞船的设计目标是平均每天3次航班,每年1000次航班,每次航班载荷超过100吨,10艘飞船每年就能将百万吨载荷送上轨道。”为了达到这个目标,每年要建造100艘星际飞船,10年建造1000艘,到2050年就能将100万移民送上火星。

科学家成功从月球尘埃中获得氧气

近日,欧洲航天局的科学家们表示,他们发现了一种利用月球尘埃中生产氧气的方法。根据该航天局的数据,真实的月球尘埃样本被发现含氧量在40%到45%之间。该团队刚刚在荷兰的欧洲空间研究与技术中心实验室里建立了一个“原型氧气工厂”(prototype oxygen plant)。在该工厂中,研究人员成功通过模拟的月球尘埃生产出了氧气。

SpaceX的载人龙飞船成功完成发射中止试验

上周日(1月19日),SpaceX的载人龙飞船成功完成发射中止试验,并且在试验中还故意摧毁了一枚火箭。完成这个试验之后,SpaceX将着手准备进行载人试飞任务。

俄罗斯航天产业发展迟缓

近些年来,由于俄罗斯航天工业整体缺乏创新环境,俄罗斯航天产业发展明显呈颓势。据统计,2012-2018年,俄罗斯的航天发射次数整体呈波动下降的趋势。2018年,俄罗斯航天发射共计17次,同比上年下降10.53%。

横向对比来看,2018年,全球航天发射共计114次,其中,俄罗斯航天发射次数占总发射次数17.54%。而与此同时,中美分别占比34.21%、29.82%,可见中美已经开始和俄罗斯逐渐拉开差距了。

更糟糕的是,在航天发射次数下降的同时,俄罗斯的航天事故率却一直在上升。2018年10月11日,俄罗斯在拜科努尔航天发射场,使用联盟-FG运载火箭发射联盟MS-10载人飞船,然而由于4个助推器分离时发生了故障,MS-10飞船发射失利。尽管航天业一直是苏联和俄罗斯的骄傲,但近些年来,俄罗斯的航天事故率却不断上升。据俄罗斯《独立报》统计,上世纪80年代是苏联航天火箭发射最为频繁的时期,但当时的事故率仅有3%。在上世纪90年代和21世纪初,俄罗斯航天发射次数大幅减少,但事故率却在上升,达到了5%,截至目前俄罗斯航天事故率已上升到了7.8%。

尽管短期内俄罗斯仍能依靠强大的工业基础维持领先地位,但长期若不重新积累结实的技术基础,不推进创新发展,俄罗斯航天未来发展存在颓势不减的可能。

航天传感器

装在航天器上的遥感器又称为航天传感器,它是航天遥感系统的核心。它可以是照相机、多谱段扫描仪、微波辐射计或是合成孔径雷达。相应地,航天遥感称为可见光遥感、红外遥感、多谱段遥感、紫外遥感和微波遥感。

传感器是由收集系统、探测系统,信息转化系统和记录系统四部分组成。

(1)收集系统:遥感应用技术是建立在地物的电微波谱特性基础之上的,要收集地物的电磁波必须要有一种收集系统,该系统的功能在于把接收到的电磁波进行聚集,然后送往探测系统。不同的遥感器使用的收集元件不同,最基本的收集元件是透镜、反射镜或天线。对于多波段遥感,收信系统还包括按波段分波束的元件,一般采用各种散元个成分光之件,例如:滤光片、棱镜、光栅等。

(2)探测系统:遥感器中最重要的部分就是探测元件,它是真正接收地物电磁辐射的器件,常用的探测元件有感光胶片,光电敏感元件,固体敏感元件和波导等。

(3)信号转化系统:除了摄影照相机中的感胶片,电广从光辐射输入到光信号记录,无须信号转化之外,其它遥感器都有信号转化问题,光电敏感元件,固体敏感元件和波导等输出的都是电信号,从电信号转换到光信号必须有一个信号转化系统,这个转换系统可以直接进行电光转化,也可进行间接转换,先记录在磁带上,再经磁带加放,仍需经电光转换,输出光信号。

(4)记录系统:遥感器的最终目的是要把接收到的各种电磁波信息,用适当的方式输出,输出必须有一定的记录系统,遥感影像可以直接记录在摄影胶片等上,也可记录在磁带上等。

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航天 遥感

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