中国航天事业的发展
中国航空航天事业的发展与展望

中国航空航天事业的发展与展望随着中国国力的不断增强,中国航空航天事业的发展也在迅猛发展,未来更是充满了无限机遇和可能。
本篇文章主要从以下几个方面来分析中国航空航天事业的发展与展望。
一、国家对中国航空航天事业的投入中国政府对航空航天事业的投入一直是非常大的。
从二十世纪五十年代开始,中国航天事业逐渐发轫。
在中国早期的航空和航天事业中,中国的科学家们以极低的资金,利用几乎所有可用的材料和设备,进行着科研实验,一步一步开创出属于中国自己的航空航天科技。
如今,中国的航空航天事业已经发展到了一个新的阶段。
我国已经初步形成了以宇航员、卫星、运载火箭、科学探测器、民用飞机、军用飞机等为代表的以航空航天为主体的高科技产业体系。
而这种形成,得益于政府的大力支持。
目前,中国航空航天事业的投入资金主要分配在卫星、火箭、飞机等大型工程中。
中国的“长征”系列运载火箭、神舟系列宇宙飞船、高分辨率卫星,以及大型运输机、民用大型喷气式飞机等都是国家投入的产物。
在中国航天事业的发展中,政府财政投入、人才投入、技术投入都起到了至关重要的作用。
下面我将从人才培养,科研投入,国际合作等方面阐述中国航空航天事业的发展与展望。
二、人才培养人才素质的提升一直是航空航天事业发展的关键因素之一。
因此人才培养一直是中国航空航天事业的一个重点。
中国航空航天事业已经形成了一整套完整的人才培养体系。
从高校开始,我国已经有多所高等院校建立了航空航天工程专业,为未来航天人才的培养打下了基础。
其次,在中国航空航天单位,科研人员已经形成一支庞大的专业队伍。
不但有经验丰富的老行家,也不缺年轻的科研人员。
人才培养已经发展到第三个阶段:中国航空航天事业人才的输出。
其间,中国许多科学家和工程师已经通过培养和工作积累大量的经验,向世界展示了自己的才华。
可以说,人才培养一直是中国航空航天事业稳定发展的重要保障。
三、科研投入科研投入一直是推动中国航空航天事业的重要驱动力。
随着我国科技实力的迅速提升,航空航天领域的科技创新也受到了政府和社会的广泛关注,研发投入水平逐渐提高。
中国航天事业的发展趋势与展望

中国航天事业的发展趋势与展望中国航天事业自1956年成立以来,取得了令人瞩目的发展成就。
目前,中国已经建立了全面的航天工业体系,并在航天技术、航天应用等方面取得了显著的进展。
本文将探讨中国航天事业未来的发展趋势与展望。
1.发展趋势中国航天事业的发展将呈现以下几个趋势:1.1 技术创新与突破中国航天事业将继续致力于技术创新与突破,以推动航天技术的发展。
未来,中国将加强航天器制造技术、推进系统与应用技术、提高运载能力和可靠性等方面的研发,力争实现航天技术的自主创新。
1.2 深空探测能力提升中国航天事业将加强对深空探测的研究与开发。
未来,中国将继续发展和完善探月、探火、探测行星等项目,提升我国在深空探测方面的技术能力,例如在重返月球、火星探测和寻找太阳系外地球型行星等方面取得新的突破。
1.3 航天应用的广泛拓展中国航天事业将进一步加强对航天应用的研究与推广。
未来,中国将积极推动航天技术在通信、导航、气象、资源调查等领域的应用,以满足国家经济社会发展的需求,提高我国的综合国力。
1.4 国际合作的加强中国航天事业将加强与其他国家和国际组织的合作与交流。
未来,中国将积极参与国际航天合作项目,与其他国家共同推动全球航天事业的发展,为人类的共同繁荣与进步做出贡献。
2.展望中国航天事业的未来充满着巨大的发展潜力和机遇。
展望未来,可以预见以下几个方面的发展:2.1 提高航天器的运载能力和可靠性中国将进一步提高航天器的运载能力和可靠性,以满足更高层次的航天任务需求。
未来,中国将加强航天器的研制与升级,推动运载火箭、卫星等技术的发展和改进,提高航天任务的成功率和效率。
2.2 加强航天科研与人才培养中国将加大对航天科研和人才培养的投入力度,提高航天人才的素质和创新能力。
未来,中国将进一步完善国内航天科研机构和实验室建设,培养更多的航天科学家和工程师,推动航天科技的持续创新与发展。
2.3 推动航天技术与产业融合发展中国将积极推动航天技术与产业的融合发展,加强航天技术在国民经济各个领域的广泛应用。
我国航天事业常识

我国航天事业常识
1. 发展历程:中国航天事业始于 1956 年,当时成立了国防部第五研究院,负责导弹和航天技术的研究。
经过几十年的发展,中国已经成功发射了数百颗卫星,包括通信卫星、导航卫星、气象卫星、科学研究卫星等。
2. 载人航天:中国的载人航天工程于 1992 年启动,目标是实现载人航天飞行。
2003 年,中国成功发射了第一艘载人飞船“神舟五号”,航天员杨利伟成为中国第一位进入太空的人。
随后,中国又进行了多次载人航天任务,包括“神舟六号”、“神舟七号”、“神舟九号”、“神舟十号”等。
3. 探月工程:中国的探月工程分为“绕、落、回”三步走,旨在实现月球探测和采样返回。
2007 年,中国成功发射了第一颗探月卫星“嫦娥一号”,实现了绕月飞行。
2013 年,中国成功发射了“嫦娥三号”,实现了月球软着陆和巡视探测。
2020 年,中国成功发射了“嫦娥五号”,实现了月球采样返回。
4. 空间站建设:中国的空间站计划于 2021 年开始实施,目标是在近地轨道建设一个长期有人驻留的空间站。
2021 年 4 月 29 日,中国成功发射了空间站核心舱“天和”号,标志着中国空间站建设进入实质性阶段。
5. 火箭技术:中国的火箭技术在过去几十年中取得了长足的发展,拥有多种型号的运载火箭,包括长征系列火箭、神舟系列火箭、嫦娥系列火箭等。
其中,长征系列火箭是中国航天的主力运载火箭,已经成功发射了数百次。
总之,中国航天事业在过去几十年中取得了令人瞩目的成就,为中国的科技发展和国家安全做出了重要贡献。
未来,中国航天事业将继续发展壮大,为人类探索宇宙、利用太空资源做出更大的贡献。
中国航天事业的现状与未来发展趋势分析

中国航天事业的现状与未来发展趋势分析中国航天事业作为国家重点支持的战略性高科技领域,取得了长足的发展。
2024年,中国航天局成功完成了一系列重要任务,包括嫦娥五号探月任务、长征五号遥二运载火箭首飞、天舟一号货运飞船首飞等。
这些成就标志着中国航天事业进入了新的发展阶段,未来的发展前景十分广阔。
首先,中国航天事业的现状是具备强大的发展实力。
中国航天局有强大的技术研发能力和创新能力,能够独立自主地进行火箭、卫星、航天器等关键技术的研制和应用。
中国的长征系列运载火箭及其派生品已经形成了完整的发射能力,能够满足各类任务的需求。
此外,中国航天事业还拥有大量的科研人才和先进研究设施,为未来的发展提供了坚实的基础。
其次,中国航天事业的未来发展趋势是进一步加强创新驱动和产业化发展。
中国航天局将继续推动科技创新,加大对前沿技术的研究与攻关,不断提高航天器的性能和可靠性。
同时,积极推动航天技术的转化与产业化,努力将航天技术与其他行业深度融合,推动航天产业向高质量发展。
第三,中国航天事业的未来发展趋势是加强国际合作与交流。
中国航天局积极开展国际合作,与其他国家和地区的航天机构建立了广泛的科研合作关系。
此外,中国航天事业还将继续积极参与全球航天事务的治理和规则制定,加强与其他国家的交流与对话,共同推动全球航天事业的发展。
最后,中国航天事业的未来发展趋势是实现自主可持续发展。
中国航天局将着力培养和吸引更多的高层次航天人才,推进航天科技教育和培训体系建设。
同时,加强科技创新与产学研结合,提高自主研发和自主创新能力,降低航天器的生产成本,实现航天事业的可持续发展。
总之,中国航天事业在过去几十年的发展中取得了长足的进步,经过不断努力,中国航天事业已经成为国际航天事业的重要一员。
未来,在技术创新、产业化发展、国际合作和可持续发展等方面,中国航天事业将继续迈向新的高度,为国家经济社会发展做出更大的贡献。
中国航天事业与国家发展

04
中国航天事业未来的发展 方向
深空探测与月球基地建设
深空探测
中国计划在未来继续开展深空探测任 务,探索太阳系内更远的天体,获取 更多科学数据和样本。
月球基地建设
中国正积极推进月球基地建设,包括 建立月球科研站、开展长期月球驻留 和资源开发等。
商业航天与国际合作
商业航天
中国鼓励和支持商业航天发展,推动航天技术和资源开放,促进航天产业的商 业化进程。
国际合作
中国将加强与国际航天机构和国家的合作,共同开展航天任务、技术研发和人 才培养等活动。
绿色航天与可持续发展
绿色航天
中国致力于实现绿色、低碳的航天发 展,推广环保理念和技术,减少航天 活动对环境的影响。
财政压力。
科研成果转化
03
加强航天科研成果的转化和应用,提高经济效益,为航天事业
提供更多资金支持。
太空探索与人类命运共同体
太空资源开发
共同开发太空资源,推进太空经济可持续发展,为人类命运共同 体建设贡献力量。
太空安全合作
加强太空安全合作,共同应对太空威胁和挑战,维护太空和平与 稳定。
文化交流与科普教育
03
1999年,中国成功发射 了"神舟一号"无人飞船 ,为载人航天飞行奠定
了基础。
05
详细描述
02
1981年,中国成功研制 出可以重复使用的火箭
,提高了发射效率。
04
创新阶段(2000年至今)
总结词:快速进步,国际 合作
详细描述
2003年,中国成为继苏 联和美国之后第三个实现 载人航天飞行的国家。
强化自主创新能力
中国航天发展历程描述

中国航天发展历程描述
摘要:
一、中国航天事业的起步
二、中国航天事业的发展
1.人造卫星的发射
2.返回式卫星的发射
3.载人飞船的研制
4.探月工程
正文:
中国航天发展历程描述
一、中国航天事业的起步
中国的航天事业起步于20 世纪五六十年代,这一时期,我国在航空和火箭领域取得了一系列重要的科研成果。
1956 年4 月,中华人民共和国航空工业委员会成立,统一领导中国的航空和火箭事业。
同年10 月8 日,钱学森受命组建的中国第一个火箭与导弹研究机构也正式成立,标志着中国航天事业的开始。
二、中国航天事业的发展
1.人造卫星的发射
1970 年4 月24 日,我国自制的第一颗人造卫星——东方红一号在酒泉发射成功,使中国成为世界上第五个发射卫星的国家。
1975 年11 月26 日,我国首颗返回式卫星发射成功,3 天后顺利返回,中国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。
2.返回式卫星的发射
1992 年,中国载人飞船正式列入国家计划进行研制,这项工程后来被定名为神舟号飞船载人航天工程。
神舟号飞船载人航天工程是中国在20 世纪末期至21 世纪初期规模最庞大、技术最复杂的航天工程。
1999 年,中国第一艘无人试船成功发射。
2003 年,中国成为世界上第三个将人类送上太空的国家。
3.载人飞船的研制
2007 年,嫦娥一号用相机掀开月球表面神秘面纱,标志着中国探月工程的成功。
至此,中国在航天领域取得了一系列重要的成就,包括人造卫星、返回式卫星、载人飞船和探月工程等。
综上所述,中国航天事业从起步到发展,经历了一系列的艰辛探索和努力奋斗。
中国航天事业发展

3
中国探月工程
21世纪初,中国开始实施探月计划。2004年,中国正式启动了"嫦娥"探月工程。在随 后的几年中,中国成功发射了多个月球探测器,包括"嫦娥一号"、"嫦娥二号"、"嫦 娥三号"等。2013年,"嫦娥三号"成功着陆月球,并部署了中国的第一辆月球车"玉兔 号"。这标志着中国成为继美国和前苏联之后,第三个成功着陆月球的国家
和发展
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中国航天事业发 展
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目录
CONTENTS
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1 2 3 4 5
中国航天事业的起步 中国载人航天的现状
中国探月工程 中国火星探测计划 中国商业航天的发展
中国航天事业发展
中国航天事业的发展历 史可以追溯到
20世纪50年代
以下是对中国航天事业 发展历程的详细介绍
1
中国航天事业的起 步
中国航天事业的起步
5
2
中国载人航天的现 状
中国载人航天的现状
01
20世纪80年代起,中国开始探索载人航天技术
02
1992年,中国载人航天工程正式启动
03
此后的数十年中,中国成功发射了多艘载人飞船,包 括"神舟"系列飞船和"嫦娥"系列探测器
04
2003年,中国首次成功实施了载人航天飞行,标志着 中国成为继苏联和美国之后,第三个能够独立完成载 人航天飞行的国家
中国航空航天事业的起步可以追溯到1956年, 当时中国成立了中国科学院航空研究所(现中 国科学院航空发动机研究所)。自那时起,中 国开始致力于航空技术的研发和生产。1958年 ,中国首次成功试飞了自己的第一架喷气式飞 机,“雄风”战斗机。这标志着中国航空事业 取得了重要突破
中国航天事业的发展与应用

中国航天事业的发展与应用一、探月任务中国航天事业的一个重要里程碑是成功地实施了探月任务。
2024年,中国发射了第一颗嫦娥一号卫星,并在2024年实现了卫星绕月飞行和搭载载人航天器的返回。
随后,中国陆续实施了嫦娥二号、嫦娥三号和嫦娥四号等一系列探月任务,成功实现了月球饱和探测、月球软着陆和月球背面着陆等目标。
这些探月任务不仅向世界展示了中国航天事业的实力,也为进一步探索太空提供了宝贵的经验和数据。
二、载人航天中国航天事业在载人航天领域也取得了显著的进展。
2003年,中国成功地发射了第一次载人航天任务,并成功地将航天员送上太空。
随后,中国陆续实施了多次载人航天任务,包括嫦娥九号和嫦娥十号等。
这些任务不仅进一步提升了中国航天事业的技术实力,也为太空科学研究和人类探索太空打下了基础。
三、卫星发射中国航天事业在卫星发射领域也取得了重要的进展。
中国的长征系列运载火箭已经成为全球最为可靠的运载火箭之一、中国曾成功地将通信卫星、气象卫星、导航卫星和地球观测卫星等发射升空,并广泛应用于信息通信、气象监测、资源管理等领域。
此外,中国还在近年研发了运载火箭的回收利用技术,为节约成本和提高效率提供了新的途径。
四、航天应用总结起来,中国航天事业的发展与应用在过去的几十年取得了令人瞩目的成就。
这一事业不仅提高了国家的科技实力和综合国力,也为国家的发展和社会的进步带来了巨大的推动力。
同时,中国航天事业的成功也向世界展示了中国在太空领域的实力,并为人类探索太空、研究宇宙起到了重要的推动和示范作用。
随着中国航天事业的不断发展,相信中国将在未来的航天领域发挥更加重要的作用。
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中国航天事业的发展2011年9月29日21时16分3秒,在中国酒泉卫星发射中心,承载着亿万中国人航天梦想的天宫一号成功发射。
至此,中国航天的发展掀开了新的一页----太空空间站的时代呼之欲出。
当今天的中国人自豪地宣称:‘‘中国已经成为航天大国’’,我们不能忘记,当年的航天人克服了怎样的重重困难,从一无所有到无所不有,创造了今天的辉煌成就。
·历史回顾·1956年10月8日,中国第一个火箭导弹研制机构——国防部第五研究院成立,钱学森任院长。
从此,一幅波澜壮阔的中国航天发展史拉开了帷幕,包括钱学森·王礼恒·邓稼先等人在内的一大批科学家前仆后继地投入到航天事业的发展中…1964年7月19日,中国第一枚内载小白鼠的生物火箭在安徽广德发射成功,中国空间科学探测迈出了第一步。
1968年4月1日,中国航天医学工程研究所成立,开始选训宇航员和进行载人航天医学工程研究。
▲1970年4月24日,随着第一颗人造地球卫星“东方红”1号在酒泉发射成功,中国成为世界上第五个发射卫星的国家。
1975年11月26日,首颗返回式卫星发射成功,3天后顺利返回,中国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。
1988年9月7日,长征4号运载火箭在太原成功发射了风云1号A气象卫星。
1990年4月7日,“长征3号”运载火箭成功发射美国研制的“亚洲1号”卫星,中国在国际商业卫星发射服务市场中占有了一席之地。
1990年7月16日,“长征”2号捆绑式火箭首次在西昌发射成功,为发射载人航天器打下了基础。
1992年,中国载人飞船正式列入国家计划进行研制,这项工程后来被定名为“神舟”号飞船载人航天工程。
1999年11月20日,中国成功发射第一艘宇宙飞船--“神舟”试验飞船,飞船返回舱于次日在内蒙古自治区中部地区成功着陆。
2001年1月10日,中国成功发射“神舟”2号试验飞船,按照预定计划在太空完成空间科学和技术试验任务后,于1月16日在内蒙古中部地区准确返回。
2002年3月25日,中国成功发射“神舟”3号试验飞船,环绕地球飞行了108圈后,于4月1日准确降落在内蒙古中部地区。
2002年12月30日,中国成功发射“神舟”4号飞船。
▲2003年10月15日,航天英雄杨利伟乘坐神舟5号飞船胜利完成了我国首次载人飞行,实现了中华民族“飞天”的千年梦想。
中国成为继俄罗斯和美国之后世界上第三个掌握载人航天技术的国家。
▲2005年10月12~17日,航天员费俊龙、聂海胜圆满完成神舟六号飞行任务,中国载人航天实现了2人5天、航天员直接参与空间科学实验活动的新跨越。
▲嫦娥一号于2007年10月24日,在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。
嫦娥一号发射成功,中国成为世界上第五个发射月球探测器的国家。
▲嫦娥二号卫星是嫦娥一号的姐妹星,它于2010年10月1日在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。
▲2008年9月25日神舟七号发射升空。
它是中国第三个载人航天飞船。
使中国突破和掌握出舱活动相关技术。
▲天宫一号(英文名称:Tiangong-1)是中国第一个目标飞行器,于2011年9月29日在酒泉卫星发射中心发射,它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段。
按照计划,神舟九号、神舟十号飞船将在接下来的时间里依次与天宫一号完成无人或有人交会对接任务,并建立中国首个空间实验室。
▲神舟八号无人飞船于2011年11月1日顺利发射升空。
升空后2天,“神八”与此前发射的“天宫一号”目标飞行器进行了空间交会对接。
标志着我国成为世界上第三个自主掌握交会对接技术国家。
组合体运行12天后,神舟八号飞船脱离天宫一号并再次与之进行交会对接试验,这标志着我国已经成功突破了空间交会对接及组合体运行等一系列关键技术。
·重要人物及贡献·钱学森:钱学森在应用力学的空气动力学方面和固体力学方面都做过开拓性的工作;与冯·卡门合作进行的可压缩边界层的研究,揭示了这一领域的一些温度变化情况,创立了“卡门—钱近似”方程。
王礼恒:他长期从事导弹动力研究和航天工程管理。
领导和组织完成了多项重大航天工程的立项与实施,积极推进航天工程管理创新,为我国航天事业的持续发展做出了重大贡献。
获国家科技进步特等奖2项。
邓稼先:是我国核武器理论研究工作的奠基者之一。
其研究成果曾获国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖特等奖;所以邓稼先被称为“中国原子弹之父”。
庄逢甘:空气动力学家,长期从事空气动力学研究工作。
它组织领导了我国主要的空气动力学实验基地建设,建成了从低速到高超音速的成套设备,并组建了一支空气动力研究的骨干队伍。
他是这一领域的主要开拓者之一,为发展我国航天事业作出了突出贡献。
梁思礼:我国著名火箭控制系统专家,导弹控制系统研制领域的创始人之一,中国科学院院士,国际宇航科学院院士。
他是中国航天可靠性工程学的开创者和学科带头人之一,航天CAD 的倡导者和奠基人,为我国航天事业发展做出了卓越贡献。
崔国良:对我国固体火箭发动机的发展做出重大贡献。
使我国成为拥有当今最先进推进剂的国家之一。
1985年获国家科技进步奖特等奖。
·中国航天现状及重要组成·中国航天事业自1956年创建以来,经历了艰苦创业、配套发展、改革振兴和走向世界等几个重要时期,迄今已达到了相当规模和水平:形成了完整配套的研究、设计、生产和试验体系;建立了能发射各类卫星和载人飞船的航天器发射中心和由国内各地面站、远程跟踪测量船组成的测控网;建立了多种卫星应用系统,取得了显著的社会效益和经济效益;建立了具有一定水平的空间科学研究系统,取得了多项创新成果;培育了一支素质好、技术水平高的航天科技队伍。
中国航天事业是在基础工业比较薄弱、科技水平相对落后和特殊的国情、特定的历史条件下发展起来的。
中国独立自主地进行航天活动,以较少的投入,在较短的时间里,走出了一条适合本国国情和有自身特色的发展道路,取得了一系列重要成就。
中国在卫星回收、一箭多星、低温燃料火箭技术、捆绑火箭技术以及静止轨道卫星发射与测控等许多重要技术领域已跻身世界先进行列;在遥感卫星研制及其应用、通信卫星研制及其应用、载人飞船试验以及空间微重力实验等方面均取得重大成果。
·中外对比·一是航天器的质量,四十年前美苏的水平是百吨级,美国「土星五型」火箭能把一百三十九吨载荷送上地球卫星低轨道;苏俄「能源号」为一百零五吨,欧盟的「阿丽亚娜五号」火箭的投送能力是几十吨级;中国的「长征2F」火箭能投送的「神六」太空舱约八吨重,正在研制的大推力火箭可达二十五吨水平。
可见中国火箭的燃料、发动机及整体水准还须努力除了硬件还有软件差距更大。
不管有人无人航天器,都要同地面指挥站保持讯息传递。
嫦娥工程的测控范围达四十万公里,而中国与欧洲空间局合作的「探测二号」TC2跟踪距离不过十万公里。
美国在1977年发射的「旅行者一号」探测器至今已飞离地球一百五十亿公里,等于地球到太阳距离的一百倍,即使是无线电波的速度,「旅行者一号」发回的讯号也要经过十三、四个钟头才能传回地球。
依靠航天器上只有几瓦功率的定向发射,电子讯号微弱到一般电子手表电池的二百亿分之一,美国人对此仍然能够接收并分析数据,这还是三十年前的科技水平。
此外,天体物理和天体轨道计算的理论及控制水平也是航天应用的重要因素。
「嫦娥一号」飞向三十八万公里外直径三千多公里的月球,同美国2005年用「深度撞击器」击中一亿三千万公里外的六公里大小的「坦普尔一号彗星」,二者之间的难度差了四个数量级。
这正是中国政府求真务实的体现,也是要解放军「慎战」的原因之一。
·当前不足及未来发展方向·专家认为,随着我国载人航天“三步走”战略规划的实施和发展,我国载人航天将沿着空间实验室、空间站、载人登月和火星探测的方向发展,并将遇到一系列亟待解决的重要科学问题,这为航天医学工程学的研究与发展带来了新任务和新挑战。
面对我国繁重的后续载人航天任务,如何使人才快速成长是必须解决的问题,在课程设置上需要进行根本性的调整。
面对后续任务的艰巨性、挑战性,以及基础、技术储备的不足,应拓宽渠道、扩大资源投入,加强航天特因环境对人生理、心理和工作能力的影响及其防护问题,长期飞行或居留中的医学维护与健康保障问题等重要基础科学问题的研究,推进航天医学工程学的建设与发展。
我国在未来航天事业的发展目标是:1.运载火箭进入空间能力和可靠性水平明显提高;2.建立长期稳定运行的卫星对地观测体系、协调配套的全国卫星遥感应用体系;3.建立较完善的卫星通信广播系统,卫星通信广播产业规模和效益显著提高;4.分步建立满足应用需求的卫星导航定位系统,初步形成卫星导航定位应用产业;5.初步实现应用卫星和卫星应用由试验应用型向业务服务型转变; 6.实现航天员出舱活动及航天器交会对接;7.实现绕月探测;8.空间科学研究取得重要原创性成果.我国在未来航天事业的主要任务是:1.研制新一代无毒、无污染、高性能、低成本和大推力的运载火箭,最终实现近地轨道运载能力达到25吨,地球同步转移轨道运载能力达到14吨;全面完成120吨级推力的液氧/煤油发动机和50吨级推力的氢氧发动机的研制工作;提高现有“长征”系列运载火箭的可靠性和发射适应性。
2.启动并实施高分辨率对地观测系统工程;研制、发射新型极轨和静止轨道气象卫星、海洋卫星、地球资源卫星、环境与灾害监测预报小卫星;开展立体测图卫星等新型遥感卫星关键技术研究。
初步形成全天候、全天时、多谱段、不同分辨率、稳定运行的对地观测体系,实现对陆地、大气、海洋的立体观测和动态监测。
3.统筹发展卫星遥感地面系统和业务应用系统;整合并完善现有遥感卫星地面系统,建立和完善国家级的遥感卫星数据中心,建设和完善遥感卫星辐射校正场等定量化应用的支撑设施,初步实现社会公益服务领域的遥感数据共享;建立卫星环境应用机构和卫星减灾应用机构,形成若干重要业务应用系统;在卫星遥感主要应用领域取得突破性进展。
4.研制并发射长寿命、高可靠、大容量的地球静止轨道通信卫星和电视直播卫星;发展卫星直播、宽带多媒体、卫星应急通信、公益性通信广播等技术。
继续发展和完善卫星通信广播的普遍服务功能,增加卫星通信领域的增值服务业务。
积极推进卫星通信广播的商业化进程,扩大通信广播卫星及应用的产业规模。
5.完善“北斗”导航试验卫星系统,启动并实施“北斗”卫星导航系统计划。
发展卫星导航、定位与授时的自主应用技术和产品,建立规范的、与卫星导航定位相关的位置服务支撑系统、大众化应用系列终端,扩展应用领域和市场。
6.研制并发射新技术试验卫星,加强新技术、新材料、新器件、新设备的空间飞行验证,提高自主研发水平,提高产品质量与可靠性。