中科院微重力技术实验卫星成功发射 将验证系列关键技术

北京,8月31日(记者孙子发)中国科学院(CAS)8月31日发布消息称,中科院空间科学(二期)战略试点科学技术专项项目第一颗发射卫星,微重力技术实验卫星北京时间早上7点41分,由快艇1号固体运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。卫星顺利进入轨道。

发布网站。摄影:刘树松

微重力技术实验卫星是一种技术验证卫星,其任务是验证主要基础科学前沿所涉及的关键技术。有效载荷包括超微变形测量系统,超高精度传感器系统和卫星平台干扰测量系统。它将在空间微重力条件下推进超高精度控制和测量技术的发展。在轨测试验证。卫星在轨验证技术主要包括自重控制,超结构变形控制,超稳态姿态控制,平台扰动加速补偿等。

这些关键技术的突破将为基于超高精度测量物理的空间科学任务和基础科学的重要前沿研究奠定坚实的基础,包括空间引力波探测,地球引力场反演,超高精度惯性导航等。

快艇1号火箭发射升空。摄影:刘树松

微重力技术实验卫星项目由中国科学院组织实施。中国科学院国家空间科学中心负责该项目的整体工作。卫星系统由中国科学院微卫星创新研究所和许多中外机构共同开发。卫星的主要用户是中国科学院的大学。

据了解,空间科学战略试点科技项目是中国科学院“第一次行动”计划的重要组成部分。特别项目的第一阶段已部署科学卫星,如“悟空”,“墨子”,“贵雁”和“实践10”。重大科技成果。在此基础上,二期特殊工程配备了引力波高能电磁等效全天监测仪,先进的太空太阳观测台,爱因斯坦探测器,太阳风 - 磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)等空间科学。该卫星计划将在未来三到四年内发射,预计将在引力波电磁等效探测,太阳爆发活动,时域天文学,太阳风和磁层相互作用方面取得重大成果。 (完)

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北京,北京,8月31日(记者孙子发)中国科学院31日发布消息称,空间科学(第二阶段)战略试验技术特别首发明星微重力技术实验卫星,北京时间上午7:41卫星由快速1号固体火箭成功发射到酒泉卫星发射中心,卫星成功进入预定轨道。

发布网站。刘玉松的照片

微重力技术实验卫星是以主要基础科学前沿为关键技术验证的技术验证明星。有效载荷包括超微变形测量系统,超高精度传感器系统和卫星平台扰动测量系统,将用于空间微重力。用于在轨测试验证的条件下的超精确控制和测量技术。卫星在轨验证技术主要包括自重控制,超结构变形控制,超稳态姿态控制和平台扰动加速补偿。

这些关键技术的突破将为基于超高精度测量物理和主要基础科学前沿研究的空间科学任务奠定坚实的基础,包括空间引力波探测,地球重力场反演和超高精度惯性导航。

快船1号火箭发射升空。刘玉松的照片

微重力技术实验卫星项目由中国科学院组织实施。其中,中国科学院国家空间科学中心负责该项目的整体工作。卫星系统由中国科学院微卫星创新研究所开发,由多家中外机构共同开发。该卫星的主要用户是中国科学院。大学。

据了解,空间科学战略试点科技项目是中国科学院“第一次行动”计划的重要组成部分。特别项目的第一阶段已部署科学卫星,如“悟空”,“墨子”,“贵雁”和“实践10”。重大科技成果。在此基础上,二期特殊工程配备了引力波高能电磁等效全天监测仪,先进的太空太阳观测台,爱因斯坦探测器,太阳风 - 磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)等空间科学。该卫星计划将在未来三到四年内发射,预计将在引力波电磁等效探测,太阳爆发活动,时域天文学,太阳风和磁层相互作用方面取得重大成果。 (完)

北京,北京,8月31日(记者孙子发)中国科学院31日发布消息称,空间科学(第二阶段)战略试验技术特别首发明星微重力技术实验卫星,北京时间上午7:41卫星由快速1号固体火箭成功发射到酒泉卫星发射中心,卫星成功进入预定轨道。

发布网站。刘玉松的照片

微重力技术实验卫星是以主要基础科学前沿为关键技术验证的技术验证明星。有效载荷包括超微变形测量系统,超高精度传感器系统和卫星平台扰动测量系统,将用于空间微重力。用于在轨测试验证的条件下的超精确控制和测量技术。卫星在轨验证技术主要包括自重控制,超结构变形控制,超稳态姿态控制和平台扰动加速补偿。

这些关键技术的突破将为基于超高精度测量物理和主要基础科学前沿研究的空间科学任务奠定坚实的基础,包括空间引力波探测,地球重力场反演和超高精度惯性导航。

快船1号火箭发射升空。刘玉松的照片

微重力技术实验卫星项目由中国科学院组织实施。其中,中国科学院国家空间科学中心负责该项目的整体工作。卫星系统由中国科学院微卫星创新研究所开发,由多家中外机构共同开发。该卫星的主要用户是中国科学院。大学。

据了解,空间科学战略试点科技项目是中国科学院“第一次行动”计划的重要组成部分。特别项目的第一阶段已部署科学卫星,如“悟空”,“墨子”,“贵雁”和“实践10”。重大科技成果。在此基础上,二期特殊工程配备了引力波高能电磁等效全天监测仪,先进的太空太阳观测台,爱因斯坦探测器,太阳风 - 磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)等空间科学。该卫星计划将在未来三到四年内发射,预计将在引力波电磁等效探测,太阳爆发活动,时域天文学,太阳风和磁层相互作用方面取得重大成果。 (完)

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微重力技术实验卫星是以主要基础科学前沿为关键技术验证的技术验证明星。有效载荷包括超微变形测量系统,超高精度传感器系统和卫星平台扰动测量系统,将用于空间微重力。用于在轨测试验证的条件下的超精确控制和测量技术。卫星在轨验证技术主要包括自重控制,超结构变形控制,超稳态姿态控制和平台扰动加速补偿。

这些关键技术的突破将为基于超高精度测量物理和主要基础科学前沿研究的空间科学任务奠定坚实的基础,包括空间引力波探测,地球重力场反演和超高精度惯性导航。

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微重力技术实验卫星项目由中国科学院组织实施。其中,中国科学院国家空间科学中心负责该项目的整体工作。卫星系统由中国科学院微卫星创新研究所开发,由多家中外机构共同开发。该卫星的主要用户是中国科学院。大学。

据了解,空间科学战略试点科技项目是中国科学院“第一次行动”计划的重要组成部分。特别项目的第一阶段已部署科学卫星,如“悟空”,“墨子”,“贵雁”和“实践10”。重大科技成果。在此基础上,二期特殊工程配备了引力波高能电磁等效全天监测仪,先进的太空太阳观测台,爱因斯坦探测器,太阳风 - 磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)等空间科学。该卫星计划将在未来三到四年内发射,预计将在引力波电磁等效探测,太阳爆发活动,时域天文学,太阳风和磁层相互作用方面取得重大成果。 (完)

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微重力技术实验卫星是以主要基础科学前沿为关键技术验证的技术验证明星。有效载荷包括超微变形测量系统,超高精度传感器系统和卫星平台扰动测量系统,将用于空间微重力。用于在轨测试验证的条件下的超精确控制和测量技术。卫星在轨验证技术主要包括自重控制,超结构变形控制,超稳态姿态控制和平台扰动加速补偿。

这些关键技术的突破将为基于超高精度测量物理和主要基础科学前沿研究的空间科学任务奠定坚实的基础,包括空间引力波探测,地球重力场反演和超高精度惯性导航。

快船1号火箭发射升空。刘玉松的照片

微重力技术实验卫星项目由中国科学院组织实施。其中,中国科学院国家空间科学中心负责该项目的整体工作。卫星系统由中国科学院微卫星创新研究所开发,由多家中外机构共同开发。该卫星的主要用户是中国科学院。大学。

据了解,空间科学战略试点科技项目是中国科学院“开拓行动”计划的重要组成部分。该项目一期工程已部署悟空,墨子,惠雁,十号等科学卫星,取得了一系列重大科研成果。在此基础上,特殊项目的第二阶段将部署空间科学卫星,如引力波爆发高能电磁对应全天监测,先进的太空太阳观测台,爱因斯坦探测器,太阳风 - 磁层相互作用全景成像卫星( SMILE)等将在未来三到四年内陆续推出,并预计在未来三到四年内将引发引力波爆发电磁对应物。在人体探测,太阳爆炸,时域天文学以及太阳风与磁层之间的相互作用方面取得了重大而独创的成就。 (完)