我国计划发射空间科学卫星计划,探索太空生命
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在今天(11月24日)举行的空间科学先导工程最新亮点新闻发布会上,记者获悉,“十五五”期间,中国科学院国家空间科学中心将开展“鸿蒙计划”、“夸夫二号”、太阳系外系统地球等实用卫星科学空间探测计划,重点关注宇宙起源、空间天气起源、生命起源等重要前沿问题。通过我们的研究和增强的 X 射线时间变化和偏振空间天文台,我们努力在宇宙黑暗时代、太阳磁活动周期和地外行星的探测方面取得新进展。我们将继续发展前沿任务,推动空间科学的惊人发展。通过这些空间科学卫星任务的推进,我国空间科学将实现从“并行”的跨越“离子”向更多方向“引领”,不断产出更多重要、原创、领先的科技成果,坚定支撑高水平科技自主自立,实现我国空间科学、空间技术和空间应用的全面发展,为空间科技强国建设作出革命性贡献。在本次新闻发布会上,中国科学院国家空间科学中心还公布了空间科学卫星任务在瞬息万变领域取得的一系列重要科学突破。据介绍,自航天专项计划实施以来,我国空间科学呈现出多点推进、集群化的强劲发展态势。2011年,先后成功研制并发射了悟空、实践十号、魔卫星。紫号、慧眼、太极一号、怀柔一号、夸富一号、天观号等8颗科学卫星取得了一系列重要独特成果,创造了多项中国乃至世界第一。作为首个系统支撑我国空间科学研究的计划,这一专项表明我国空间科学创新发展已驶入“快车道”,在部分领域实现了从“跟随”、“并行”到“领先”的历史性跨越,推动我国空间科学家逐步走向世界舞台中央。十五年后,“天观”卫星探测到银河系弱X射线爆发EP240904a后,这一专项工程继续向“四极”方向推进科学研究。体现了不断的拓展和深化。在极端的宏观层面上,第一个 X 射线世界上整个天空的地图已创建。在极其微观的层面上,迄今为止第一张整个世界天空的X射线图已经获得。迄今为止的能谱中,它最准确地显示了宇宙线电子、质子、氦核和硼核的精细结构。在极端条件下,他们首次直接测量了宇宙中最强的磁场,并探测到了距离黑洞最近的高速喷流。作为一个极其完整的交叉点,实现了科学、技术和工程的高度融合发展。除了取得科学进步外,该项目还在有效载荷技术和尖端卫星平台方面产生了革命性的进步。日本在星地光路对准等关键技术上取得创新性突破,建成日本第一条国际X射线定标光束线,研制出世界上第一台龙虾眼X射线望远镜视野宽一到两个数量级,灵敏度高,实现卫星平台与有效载荷一体化设计。为培养一批优秀的人力资源和创新团队,专门设立了“首席研究员+工程总监”的新职位,正在培养一批优秀人才。肩负重大责任的勇敢青年科学家骨干,将形成一支水平合理、德才兼备的高素质人才队伍。与此同时,我国空间科学领域体系不断完善,大型实验室建设成效显着,为后续任务的完成奠定了坚实的基础。项目还积极开展全方位、多层次的国际合作,开创了多种国际合作新范式。 “微笑”卫星是首次全面、全周期、深入的任务级合作中国科学院与欧洲航天局(ESA)合作的项目。天观卫星由中国牵头,欧空局、德国和法国共同参与。这是欧空局首次以“机遇号”的形式参与中国空间科学任务。通过组建国际科学团队、推动数据共享,我国科学卫星的国际影响力和效益不断提升。他发现了一种新型瞬态X射线源的发现,刺激了黑洞、中子星和伽马射线暴研究的新进展。 “天空”卫星是我们发现的新型瞬变X射线源EP241021a。这为理解这些类型的神秘短暂物体提供了重要线索。银河系已被发现。 EP240904a是系统中的微弱X射线爆发,它开辟了发现恒星黑洞的新方法。 EP240801a 是检测到的瞬态源r首次实现“自主激活、自动跟踪”,对伽马暴的传统分类提出了挑战。智眼卫星在黑洞、中子星、伽马射线暴等天体研究方面取得多项成果。智眼卫星在地球大气密度、银河系黑洞吸积爆炸的耀斑机制、吸积毫秒脉冲星的辐射机制和表面磁场、中子星表面核燃烧点火场、最亮伽马射线暴的最小光学变化时间尺度等方面提供了有价值的测量结果。 “怀柔一号”探测遥远的太空物体。怀柔一号发现了致密星合并产生的伽马爆炸新亚型的存在,拓展了人们对引力波电磁波的认识。它揭示了一个新的前任磁陀螺仪的爆炸模式对于理解爆炸机制具有重要意义。一系列周期性粒子沉积事件的发现加深了我们对近地轨道宇宙辐射环境的认识。首次发现次级宇宙射线硼核能谱的硬化结构。 “悟空”在世界上首次精确测量了1 TeV/n以上能量区的二次宇宙线硼能谱,并发现了其硬化结构,可靠性高达标准偏差的8倍。硼的能谱率变化幅度是质子、氦核等初级宇宙线能谱率的两倍,表明这种硬化可能是由于传播效应所致,这对于阐明宇宙线的传播机制具有重要意义。 “悟空”发现宇宙射线硼原子核能谱硬化并揭示了高能 C 级太阳耀斑和日冕物质抛射之间不寻常的相关率。对夸父一号的观测表明,高能C级耀斑与日冕物质抛射(CME)之间的相关率远低于预期或传统模型的预期。事实证明。在 127 个高能 C 级耀斑中,只有 5 个伴随着日冕物质抛射,所有这些都是由飞机引起的狭窄日冕物质抛射。这为阐明太阳爆炸的机制和高能粒子的起源提供了新的线索。 “夸夫1号”观测到双日珥爆炸
