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天宫二号壮烈陨落 在轨千余天做了哪些事?

天宫二号壮烈陨落 在轨千余天做了哪些事?
2019年07月19日 22:20 新京报

  原标题:天宫二号壮烈陨落 在轨千余天做了哪些事?

  天宫二号是我国第一个真正意义上的空间实验室,在轨1000天里,突破并掌握了中期驻留载人宜居环境设计技术、推进剂补加、人机协同在轨维修技术等关键技术。

  新京报快讯(记者 倪伟)我国首个空间实验室天宫二号今晚“回家”。7月19日21时06分,天宫二号受控离轨,主体在大气层中烧毁,少量残骸落入南太平洋预定海域。

  天宫二号的征程始于2016年9月15日。当天,它搭乘长征二号F火箭在酒泉卫星发射中心升空。任务期间,天宫二号圆满完成航天员中期驻留、推进剂在轨补加等主要任务,并在各项拓展任务中表现出色。

  天宫二号任务完成后,我国便全面进入空间站建设阶段。天宫二号是空间站建设前最后一次技术演练。天宫二号总设计师朱枞鹏总结称,天宫二号是我国第一个真正意义上的空间实验室,在轨1000天里,突破并掌握了中期驻留载人宜居环境设计技术、推进剂补加、人机协同在轨维修技术等关键技术。

天宫二号空间实验室任务图。图源:中国载人航天网天宫二号空间实验室任务图。图源:中国载人航天网 

  航天员中期驻留 空间站长期生活的踏板

  2016年10月19日至11月17日,航天员景海鹏和陈冬在天宫二号舱内工作生活长达30天,将我国航天员太空驻留时间从神舟十号的15天增加1倍。此举使我国突破了航天员中期驻留技术,为空间站时代的长期驻留奠定了基础。

  国际公认,30天相当于中期驻留的门槛。朱枞鹏表示,人在太空的生活与地面有很大差异,人在失重状态下吃东西,味觉都会有所变化,此外,听力、视力、肌肉、心血管系统等等,都会因长期的太空生活发生变化。天宫二号实施航天员中期驻留,主要就是给将来空间站中航天员长期的生活做验证。

 2016年10月17日,酒泉卫星发射中心,航天员景海鹏(右)、陈冬(左)出征,他们随后在天宫二号中驻留长达30天。图源:中国载人航天网 2016年10月17日,酒泉卫星发射中心,航天员景海鹏(右)、陈冬(左)出征,他们随后在天宫二号中驻留长达30天。图源:中国载人航天网 

  突破“太空加油” 空间站运行必备技能

  2017年4月22日至9月17日期间,天宫二号又与货运飞船天舟一号先后三次交会对接并开展推进剂补加试验,俗称“太空加油”。这也是保障空间站运行必不可少的技术。

  空间站长期在太空飞行,推进剂会不断消耗,必须要给它补加。“就跟咱们开车似的,油耗光了必须要加油。”朱枞鹏说。

  另外,天宫二号携带了一只机械臂,首次开展人机协同的机械臂操作试验,这是为了验证了未来空间站中人机协同在轨维修的技术。航天员还在天宫二号里种起了蔬菜,测试未来航天员在空间站长期驻留能否吃上新鲜的蔬菜。

天宫二号与天舟一号交会对接。图源:中国空间技术研究院天宫二号与天舟一号交会对接。图源:中国空间技术研究院

  科学实验 天宫二号的那些“超能力”

  在承担主体实验任务之外,作为名副其实的空间实验室,天宫二号搭载了14项、600多公斤的应用载荷,开展了多项“黑科技”实验。

  观测到太阳X射线暴 探测能力比肩国际天文卫星

  在去年9月召开的载人航天工程应用成果情况介绍会上,载人航天工程空间应用系统副总设计师吕从民介绍,天宫二号空间实验室在运行期间,成功观测到了太阳X射线暴,探测能力与国际天文卫星相当。

  天宫二号伽玛暴偏振探测仪(POLAR)是国际首台宽视场、高效率的专用宇宙伽马射线暴偏振探测仪器,开辟了伽玛暴偏振探测新窗口,成功探测到55个宇宙伽玛暴事例,已被美国、欧洲和俄罗斯等空间天文卫星观测所证实,为国际伽玛暴联合探测做出了重要贡献。

  植物在太空全过程生长 水稻、拟南芥发芽结果

  天宫二号上首次完成植物生长全过程实验。天宫二号搭载了一个微型培养箱,种植有粮食作物的典型代表水稻和绿叶植物的典型代表拟南芥。

  科研人员通过地面遥控,对太空培养箱进行温控和浇水,启动了拟南芥和水稻生长,并顺利开花结果。这次实验为有效利用空间有限资源进行最大化的植物生产,提供了重要空间实验证据,为发展空间植物培养技术、探索保障人类长期空间生存,又向前迈进了一步。

  利用脉冲信号定轨 运行国际首台在轨冷原子钟

  天宫二号在国内首次实现了利用观测到蟹状星云(Crab)脉冲星的脉冲信号进行定轨,推动了脉冲星观测和导航技术发展。

  此外,天宫二号空间冷原子钟是国际上首台在轨运行的冷原子钟,根据在轨测试结果推算冷原子钟日稳定度达到7.2E-16,处于国际领先水平,该成果作为亮点文章发表在国际学术期刊《自然-通讯》上。原子激光冷却的方法和技术对未来空间高精度时频系统提供了直接技术支持。

  参与量子通信 实现量子密钥分配和激光数据传输

  天宫二号还在量子通信试验方面做出了贡献。天宫二号量子密钥分配试验采用对光量子诱骗态方法,成功进行了天地量子密钥分配和激光业务数据传输,密钥成码率、跟瞄精度优于技术指标要求。

  这项工作为我国量子科学卫星做了先期技术验证,并巩固了我国在空间量子科学技术方面的领先地位。

天宫二号与神舟十一号交会对接。图源:中国空间技术研究院天宫二号与神舟十一号交会对接。图源:中国空间技术研究院

  天宫二号大事记:

  2016年9月15日22时04分,天宫二号在酒泉卫星发射中心发射。

  2016年10月19日,神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功,航天员景海鹏、陈冬进入天宫二号。

  2016年10月23日,天宫二号搭载的一颗伴随卫星成功释放,对天宫二号和神舟十一号组合体进行第一次拍照。

  2016年11月17日,航天员返回神舟十一号,与天宫二号分离。

  2017年4月22日,天宫二号与天舟一号货运飞船首次自动交会对接,4月23日开始,天舟一号与天宫二号组合体开始进行推进剂补加试验,俗称“太空加油”。

  2017年6月19日,天舟一号与天宫二号进行绕飞和第二次交会对接,验证空间站相关技术。

  2017年9月12日,天舟一号与天宫二号完成自主快速交会对接试验(第三次交会对接)。

  2017年9月17日,天宫二号与天舟一号分离。

  2019年7月19日,受控离轨。

  新京报记者 倪伟

责任编辑:吴金明

原子钟天舟一号
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