真正的快乐,是对生活的乐观,对工作的愉快,对事业的热心。
——爱因斯坦
据日本宇宙航空研究开发机构网站7月24日报道,7月24日,日本宇宙航空研究开发机构利用S-520-RD-1型探空火箭搭载超燃冲压发动机成功进行飞行试验。火箭到达150千米高度后,超燃冲压发动机与火箭分离,发动机的速度在高度下降过程中不断上升,在约30千米高度时达到5.5马赫,燃烧时长持续6秒。此次试验是日本“高超声速飞行流体与燃烧基础”研究计划的一部分,旨在获得真实飞行状态下气动加热和超声速燃烧数据,用来修正地面风洞测试结果,最终构建预测实际飞行状态特性的相关分析工具,以减少飞行测试次数、降低开发成本。
据俄罗斯媒体报道,在7月15日接任Roscosmos总裁一职的尤里·鲍里索夫(Yuri Borisov)已经向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)汇报称,Roscosmos已决定在2024年之后终止与国际空间站的合作。
据塔斯社报道,鲍里索夫向普京汇报称,俄罗斯将会履行对合作伙伴的所有义务,但已经决定在2024年之后撤出国际空间站。Roscosmos将转而专注于开发俄罗斯自己的轨道空间站,称为俄罗斯轨道服务站(ROSS)。
NASA官员在国际空间站研究与发展会议(ISS Research and Development Conference)上表示,目前还没有收到Roscosmos终止参与国际空间站任何计划的正式通知。NASA国际空间站主任罗宾·盖腾斯(Robyn Gatens)说:“对于今天的消息,我们还没有收到来自合作伙伴的任何官方消息。”
目前尚未明确鲍里索夫的言论是否真正反映了俄罗斯立场变化。Roscosmos此前曾讨论过建立俄罗斯国家空间站,且一直不愿承诺将国际空间站延长运营至2024年以后,但也没有采取任何正式措施终止参与国际空间站合作关系。
有业内人士指出,“2024年后”这一措辞非常模糊,并不意味着Roscosmos将在2024年就退出国际空间站合作。他们指出,ROSS空间站不太可能在本世纪20年代结束前建设完毕,并为宇航员提供支持。Roscosmos才刚刚开始这项工作,而且可用的资源也相对有限。不过,也有人警告称,NASA不应该忽视这些言论,并为俄罗斯在2030年之前离开空间站做好准备。
天舟三号货运飞船已于7月27日11时31分受控再入大气层。飞船绝大部分器件已烧蚀销毁,少量残骸落入南太平洋预定安全海域。
我国空间站工程使用的空间站各舱段、载人飞船、货运飞船、中继卫星及发射这些航天器所使用的长征系列运载火箭,均由中国航天科技集团有限公司研制,工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。
2021年9月20日,天舟三号货运飞船发射入轨,为空间站送去航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分科学实验载荷和推进剂等约6吨物资。
在轨运行期间,天舟三号货运飞船先后与天和核心舱组合体进行了2次交会对接,进行了绕飞试验。与天和核心舱组合体分离后,还开展了空间技术试验,为空间站在轨建造和运营管理积累了重要经验。
7月27日12时12分,中国科学院首发火箭“力箭一号”在酒泉卫星发射中心成功发射,将空间新技术试验卫星(SATech)等六颗卫星成功送入预定轨道,发射任务圆满成功。由中国科学院国家空间科学中心太阳活动和空间天气重点实验室(以下简称“空间中心天气室”)牵头研制的“CPT原子磁场精密测量系统”和“空间元器件辐射效应在轨试验平台”随SATech一同发射入轨。
“CPT原子磁场精密测量系统”由CPT原子磁力仪、AMR磁阻磁力仪、NST星敏感器、新型多级套筒式无磁伸展臂(伸杆)组成,可实现全球地磁矢量和标量高精度测量。其中,CPT原子磁力仪为基于原子相干布局俘获量子效应的量子磁力仪(Coherent Population Trapping, CPT),具有准确度高、无测量死区和环境适应强等特点。空间中心天气室研制团队多年来突破了双暗态CPT量子效应磁场测量技术、多频微波调制激光源技术、全光学无磁传感器技术、数字化电路集成技术和全自动化控制技术等多项关键技术。
此次成功发射,国产量子/原子磁力仪首次进入宇宙空间,是我国“量子传感与精密测量”领域的一个里程碑,对实现我国宇航级标量磁力仪自主可控具有重要意义。该载荷由空间中心天气室太阳系探测研究室、空间中心复杂航天系统与电子信息技术重点实验室以及中科院沈阳自动化研究所空间自动化技术研究室,在短短10个月内克服了诸多困难,成功完成研制工作。卫星入轨后,“CPT原子磁场精密测量系统”将伸杆展开、在轨测试,获取空间磁场矢量和标量数据,完成首次空间应用技术验证。
本次任务将完成该“国产芯片辐射测试仪”载荷的首次在轨应用,同时实现院内外多家单位研制的逻辑、存储、功率和接口等多款国产宇航器件的首飞验证。该载荷由空间中心天气室空间天气效应中心研制完成。
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