空间技术及其发展趋势
中国空间技术成就与展望

中国空间技术成就与展望中国是一个充满着无限可能的国家,无论是在科技、文化、历史上都拥有着悠久的历史和深厚的底蕴。
而在航天领域,中国也取得了一系列的飞跃,成为全球航天大国之一。
本文将重点介绍中国空间技术的成就和展望,以及未来的发展趋势。
一、中国空间技术的成就1. 载人航天技术自2003年中国首次成功进行载人航天飞行以来,中国航天员已经完成了多次载人任务。
2016年,中国的天宫二号空间实验室成功发射,与神舟十一号组合进行了一次成功的空间交会对接任务。
这标志着中国已经拥有了自己的空间站技术。
在未来几年内,中国计划发射更多的实验室模块、航天器和货运飞船,逐步构建自己的空间站。
2. 卫星技术中国卫星技术在国际上也是具有较高的声誉和影响力的。
中国在通信、广播电视、遥感方面的卫星应用技术也居于世界前列。
例如,中国2019年发射的广播电视卫星“中星18号”,在目前的全球卫星市场中,拥有稳定的优势。
3. 火箭技术中国火箭技术的发展也是世界级的。
经过几十年的发展,中国已经拥有了一系列性能卓越的火箭产品,例如长征家族火箭。
同时,中国正在积极研发新一代的火箭车家族——“长征八号”、“长征九号”。
4. 嫦娥探月工程中国的“嫦娥探月工程”是中国空间技术的又一重要突破。
2007年,中国第一次成功发射了探月卫星“嫦娥一号”,并成功完成绕月探测任务。
2018年,中国发射了嫦娥四号探月器,成为全球第一个完成月球背面软着陆任务的国家。
二、中国空间技术的展望1. 拟建空间站中国计划在2022年左右,将三个空间实验室模块,组装成为一个约60吨的空间站。
空间站的构建将有望带动中国自主空间技术的整体提升。
2. 深空探测在太空探索及深空探测方面,中国也正在积极探索。
未来,中国将启动“嫦娥五号”任务,实现月球样品采集、转运和返回。
同时,中国还将开展“嫦娥六号”、“嫦娥七号”等多个探测任务,未来还将开展火星和小行星探测任务等。
3. 卫星应用卫星应用领域,尤其是新一代卫星技术的发展,将突破现有前沿技术,开启新的卫星应用革命的时代。
空间信息技术的应用与发展前景

空间信息技术的应用与发展前景一、引言空间信息技术是指通过卫星遥感、GPS、无人机等技术手段获取、处理、分析空间信息的技术。
空间信息技术具有广泛的应用场景,在城市规划、农业、气象、环境保护等领域中得到了广泛的应用。
本文将从空间信息技术的应用和发展前景两个方面进行探讨。
二、空间信息技术的应用1.城市规划空间信息技术在城市规划中发挥着重要作用。
利用空间遥感技术可以获取城市内外的图片和地形数据,通过GIS技术进行分析,可以帮助城市规划师快速掌握城市布局,了解建筑物的位置、大小、高度等信息,帮助规划师设计合理的城市布局,提高城市规划的效率和准确性。
2.农业在农业领域,利用卫星遥感技术可以对农作物进行长期的监测和分析,掌握农田的情况,对作物的生长进行预测和控制,同时也能够提高农业生产的效益和质量。
在农业灾害的发生时,利用空间遥感技术可以对农田进行快速的评估和监测,及时提供灾情报告和紧急救援。
3.气象空间信息技术在气象领域也有着广泛的应用。
卫星遥感技术能够实时地传输气象数据,帮助气象部门做出准确的预报,为人们生产、出行、生活等提供准确的气象信息,同时也能够提高气象部门的工作效率。
4.环境保护空间信息技术在环境保护领域也有着广泛的应用。
利用遥感技术可以监测森林覆盖率、土地利用状况、水资源运行情况等,及时发现环境问题并做出对应的措施。
此外,还可以对污染源进行监测,控制和治理,保护环境和生态的健康发展。
三、空间信息技术的发展前景随着经济的发展和科技的进步,空间信息技术的发展前景十分广阔。
未来,随着互联网技术、人工智能技术的进步,空间信息技术将会在各领域中得到更广泛的应用。
1.智慧城市智慧城市是城市信息化的一种发展模式,空间信息技术在智慧城市建设中将扮演重要角色。
通过GIS技术、卫星遥感技术、无人机等技术手段,可以实现对城市内外的数据进行收集、分析、处理,提高城市管理水平,促进城市可持续发展。
2.智慧农业智慧农业是集成了物联网、云计算、大数据、人工智能和空间信息技术的一种新型农业模式。
空间机器人技术的现状和未来趋势

空间机器人技术的现状和未来趋势随着人类对太空探索的不断深入,空间机器人技术也得到了迅猛发展。
目前,空间机器人已独立地完成了许多任务,例如科学观测、维修卫星和速度调整等。
但是,随着全球经济的发展和太空技术的不断革新,未来空间机器人将如何发展呢?本文将从现状和未来趋势两方面来探讨这一问题。
一、现状1、当前的技术发展当前,在太空中执行任务和维护设施的机器人数量已经大幅增长。
它们可以从轻型滑轨到复杂的手臂、腿和脚的各种形式,甚至带着内置的3D打印机、伸缩式钻机和其他工具。
这些机器人不仅更加智能和灵活,而且还能够以更快的速度完成任务。
2、最近的进展目前,一些媒体报道称,美国NASA正在研究开发一种新型的“机器人蜘蛛”。
这种机器人由多个完全独立的、自主地工作的微型机器人组成。
这些微型机器人可以在外部太空环境中自主组合,以形成一种能够移动和执行任务的大型“机器人蜘蛛”。
此外,NASA最近宣布,他们将派出一辆无人驾驶车去火星,以接替地球轨道上的机器人任务。
这辆车是由一家名为Maxar Technologies的公司设计的,目前正在进行最后的测试。
二、未来1、潜在的应用未来,空间机器人将有广泛的应用领域。
例如,维修或升级卫星、清除太空垃圾、科学观测、实施任务和执行任务等。
2、可持续性在未来,太空探索的可持续性是非常重要的一个话题。
太空机器人将能够提高太空船技术,大大减少对人类航天员的依赖。
此外,机器人还可以提高在空间中的自我维护能力,减少设备的损坏和人工维修的需要,进而降低航天任务的成本。
3、技术发展请注意,由于这些机器人的精度和移动方式需要完全精确的计算和控制,因此未来空间机器人技术的发展将非常激烈。
在计算和控制技术方面的发展将带动更加精准的测量和控制技术,还有更强大的工具和设备。
4、智能性和自主性除了技术方面的进步,未来的空间机器人还将具备更高的智能性和自主性。
人工智能和机器学习将使这些机器人具备自主处理能力和更好的任务执行策略。
空间技术产业发展趋势

空间技术产业发展趋势空间技术产业发展趋势1. 引言空间技术是指利用卫星、火箭、航天器等技术手段,对地球外空间进行探索、利用和开发的一门科技。
随着科技的进步和人类对外层空间的研究需求不断增加,空间技术产业也迎来了快速发展的机遇。
本文将从技术、市场、政策等角度,对空间技术产业的发展趋势进行分析和展望。
2. 技术发展趋势2.1 火箭技术火箭技术在空间技术产业中起到了关键作用。
未来,随着新材料和新能源技术的发展,火箭的推进效率将得到显著提升。
同时,可重复使用的火箭技术也将得到广泛应用,降低了发射成本,提高了发射频率。
2.2 卫星技术卫星技术也是空间技术产业的核心。
未来,卫星技术将朝着智能化和高分辨率的方向发展。
通过人工智能、机器学习等技术手段,卫星将能够更好地处理海量的数据,并进行更精准的观测和预测。
此外,高分辨率卫星将能够提供更为细致和全面的空间信息,满足不同领域的需求。
2.3 载人航天技术载人航天技术一直是空间技术产业中最具挑战性的领域之一。
未来,随着技术和资源的不断突破,载人航天将更加安全、高效、可靠。
同时,私营航天公司的涌现也将推动载人航天市场的竞争和发展,促进航天技术的创新和进步。
3. 市场发展趋势3.1 通信卫星市场随着全球化程度的提高,通信卫星市场需求迅速增长。
未来,通信卫星将更加智能化和高效化,为移动通信、广播电视、互联网接入等领域提供更稳定、高速的通信服务。
此外,通信卫星与其他领域的结合也将创造出更多的商业机会。
3.2 地球观测卫星市场地球观测卫星主要用于气象、地质、农业、环境等领域的观测和预测。
未来,随着对地球环境的关注日益加深,地球观测卫星市场也将持续增长。
各国政府和企业将加大对地球观测卫星技术的投入和应用。
3.3 导航卫星市场导航卫星市场主要由全球卫星导航系统(GNSS)主导,如美国的GPS、欧洲的伽利略系统等。
未来,随着导航卫星技术的不断完善和应用领域的扩大,导航卫星市场将迎来更为广阔的发展空间。
空间技术

空间技术的成就及发展趋势
1、空间技术进步 、
航天运载工具的发展是50多年来最重要的成就之一。 航天运载工具的发展是50多年来最重要的成就之一。 目前,空间飞行器的运输工具主要是一次性运载火箭, 这方面最发达的是前苏联、美国,此外是法国、中国、 日本和印度。典型的大型火箭,如前苏联的质子号, 美国的大力神号,中国长征号等,都可以把卫星送到 远地点36000公里的地球同步转移轨道。另一种运载 工具是航天飞机,可多次使用,但造价高,风险大。 美国最早发展航天飞机,运载能力30吨,载乘3~7名 宇航员,飞行轨道高度200~400公里。
50年航天主要成就 50年航天主要成就
空间技术的成就及发展趋势
1、空间技术进步 、
人造地球卫星技术发展极快。目前,美国、前 人造地球卫星技术发展极快。 苏联、欧盟、中、日和印等都具有研制卫星的 能力,并发射了多种应用卫星。国际通信卫星 已经发展到一颗的通信能力可达几万条话路, 同时转发几十路电视节目。卫星发射功率的增 大及点波束技术的进步,使得地面站小型化成 为现实,且在轨寿命长达12~15年。
80年代 年代
• (1)1984年,我国形成“新三星一箭一论证” ) 年 我国形成“新三星一箭一论证” 规划,即在90年代前期研制成功东方红三号中容 规划,即在 年代前期研制成功东方红三号中容 量通信卫星、风云二号地球同步轨道气象卫星、 量通信卫星、风云二号地球同步轨道气象卫星、 资源一号卫星,长征三号甲运载火箭, 资源一号卫星,长征三号甲运载火箭,开展载人 航天技术方案论证和关键技术预先研究。 航天技术方案论证和关键技术预先研究。 • (2)1986年,这一规划被批准。 ) 年 这一规划被批准。
未来,各大国将对深空深入探测。包括太 阳系行星探测和天文观察。
空间探测技术的应用与未来发展

空间探测技术的应用与未来发展当我们仰望星空,那无尽的宇宙总是引发着人类无尽的遐想。
而空间探测技术,就如同我们伸向宇宙的触角,帮助我们一步步揭开宇宙的神秘面纱。
空间探测技术在通信领域的应用极为重要。
卫星通信让地球上的人们能够实现远距离的实时交流。
无论是身处偏远地区的人们,还是在海洋上航行的船只,都能依靠卫星通信与外界保持联系。
这种通信方式打破了地理的限制,让信息能够迅速传递到世界的每一个角落。
想象一下,在荒无人烟的沙漠中,探险者们依靠卫星通信设备向家人报平安,或是在紧急情况下向外界求救,这是多么关键的保障。
在气象预报方面,空间探测技术也发挥着巨大的作用。
气象卫星能够对地球的大气层进行全面的监测,收集温度、湿度、气压等各种气象数据。
通过对这些数据的分析,气象学家们能够更准确地预测天气变化,提前发出预警,帮助人们做好应对灾害性天气的准备。
比如,在台风来临之前,我们能够提前知晓其路径和强度,及时组织人员疏散,减少生命和财产的损失。
导航定位也是空间探测技术的一大应用成果。
全球卫星导航系统,如 GPS、北斗等,为人们的出行提供了极大的便利。
无论是驾车、徒步还是飞行,我们都能依靠导航系统准确找到目的地。
而且,在物流运输、农业生产、地质勘探等众多领域,导航定位技术都有着不可或缺的作用。
例如,在农业中,精准的导航可以让农机设备进行自动化作业,提高生产效率。
空间探测技术在对地观测方面也有着出色的表现。
遥感卫星能够获取大范围的地表信息,包括土地利用、植被覆盖、水资源分布等。
这对于城市规划、环境保护、资源管理等工作具有重要的指导意义。
比如,通过对城市扩张的监测,可以合理规划城市的发展方向,保护生态环境。
在科学研究领域,空间探测技术更是为我们打开了全新的视野。
通过对太阳系内其他行星、小行星、彗星等天体的探测,我们对宇宙的形成和演化有了更深入的理解。
例如,对火星的探测让我们了解到火星的地质结构、气候条件以及是否存在生命的可能性。
空间探测技术及其发展趋势

空间探测技术及其发展趋势随着科技的不断发展,人们可以利用先进的技术探索越来越远的空间。
空间探测技术已成为现代科技的重要组成部分,有力地推动了人类的科学研究和探索。
本文将介绍空间探测技术及其发展趋势。
一、空间探测技术空间探测技术是指通过航天器、火箭、卫星等工具在太空中采集数据,以探测、观测和研究地球和宇宙的物理、化学、地质、天文等现象的技术。
根据探测目标的不同,可以分为地球观测和天文观测两大类技术。
地球观测技术主要用于观测、探测和研究地球系统,包括大气、海洋、陆地以及生物圈。
利用卫星遥感技术,可以监测全球环境变化、综合掌握天气、气候、农业、水文和环境等方面的信息,并为防灾减灾、资源管理和环境保护提供重要数据支撑。
天文观测技术主要用于探索宇宙,包括对星系、恒星、行星等天体的观测和研究。
天文观测技术的发展不仅使我们更深入地认识了宇宙,而且也为人类探索太空、研究太空技术、预测地球的未来和发现新的资源提供了强有力的支持。
二、空间探测技术的发展空间探测技术的发展经历了多个阶段。
20世纪50年代初期,苏联和美国先后发射了第一颗人造卫星,标志着航天事业的诞生和空间探测技术的开端。
20世纪60年代中期,人类完成了首次载人登月,开启了探索月球的新篇章。
20世纪70年代后期,随着美国“旅行者”号和“先驱”号探测器的成功发射,人类开始探索太阳系外的区域。
21世纪以来,我国也不断加强空间技术的发展,取得了多项重要成就,如嫦娥探月、高分辨率遥感卫星等。
随着航天技术的不断发展,空间探测技术也不断更新换代。
现代空间探测技术主要分为三类,即遥感技术、探测技术和通讯导航技术。
遥感技术是指利用卫星对地球表面进行高精度地球观测的一种技术,包括光学、微波和红外线遥感技术。
探测技术是指探测器对空间环境和天体进行直接观测和数据采集的一种技术,包括磁力计、探测器、重力波探测器等。
通讯导航技术是指利用卫星进行通讯和定位导航的一种技术,包括导航卫星和通讯卫星等。
现代城市地下空间开发利用技术及其发展趋势

现代城市地下空间开发利用技术及其发展趋势以现代城市地下空间开发利用技术及其发展趋势为题,本文将从以下几个方面进行探讨:地下空间的开发利用意义、地下空间开发利用的技术手段、地下空间开发利用的发展趋势。
一、地下空间的开发利用意义随着城市人口的增加和土地资源的有限,地下空间的开发利用成为了解决城市发展问题的重要手段。
地下空间的利用可以扩大城市的功能空间,提供更多的公共设施和城市基础设施,缓解地上资源紧张的情况。
同时,地下空间的利用也可以提高土地的利用率,增加城市的经济效益。
二、地下空间开发利用的技术手段1. 地下空间开挖技术:地下空间开挖是地下空间开发的基础工作,常见的开挖技术包括盖挖法、抛掷法、冻结法等。
这些技术可以有效地控制地下水位、保护地上建筑物的安全,为地下空间的开发创造条件。
2. 地下空间加固技术:地下空间加固是确保地下空间的安全稳定的重要环节。
常见的加固技术包括钢支撑、注浆加固、地下连续墙等。
这些技术可以有效地提高地下空间的抗震性能和承载能力。
3. 地下空间通风与照明技术:为了保证地下空间的舒适度和安全性,需要进行通风与照明的设计。
通风技术可以保持地下空间的空气流通,照明技术可以提供足够的光照条件。
4. 地下空间排水技术:地下空间排水是保证地下空间干燥和防止地下水渗入的重要措施。
常见的排水技术包括地下排水管道系统、防渗墙等。
三、地下空间开发利用的发展趋势1. 多功能地下空间的开发:未来的城市地下空间将不仅仅局限于停车场、地下商场等传统功能,而是更加强调多功能性。
例如,可以将地下空间用于建设地下图书馆、地下公园、地下体育馆等,满足市民多样化的需求。
2. 绿色环保地下空间的建设:未来地下空间的建设将更加注重绿色环保。
例如,可以在地下空间中布置通风系统、照明系统,利用太阳能和地热能等可再生能源,减少对传统能源的依赖。
3. 智能化地下空间的设计:未来地下空间的设计将更加注重智能化。
例如,可以利用物联网技术,实现地下空间的智能监控、智能灯光调节等功能,提高地下空间的安全性和舒适度。
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空间技术及其发展趋势闵桂荣空间技术的研究与开发始于本世纪50年代。
40多年来其技术进步之快和应用范围之广,使得空间技术的重要地位已被世界各国广泛重视。
不久前美国一权威著作预言:21世纪国家对航天能力的依赖可与19—20世纪国家对电力、石油的依赖相比拟。
为使读者对世界空间技术的发展有一个概括的了解,本文分空间技术基本知识、40年的主要成就、未来发展趋势三部分介绍。
一、空间资源与空间技术(一)空间资源无限的宇宙空间蕴藏着取之不尽的物质财富,期待着人类去开发利用。
与宇宙空间相比,地球只不过是沧海一粟。
宇宙空间中蕴藏的资源品种和数量之多,远远超过地球,人类渴望获得的许多宝贵资源,可望在宇宙空间得到满足。
对宇宙空间资源的了解,至今知识甚少,就目前的认识,可大致分为三类:1.轨道资源。
航天器环绕地球按天体力学规律沿着特定轨道运动,卫星在轨道上飞行,位置高,飞行快,可以快速大范围地覆盖地球表面,从而达到通信、遥感、定位等目的。
所以各种卫星轨道本身就是重要的宝贵资源。
例如,赤道上空约36000公里的对地静止轨道一共只有一圈,只能布置有限数量的卫星,因此许多国家都在争夺早占该种轨道位置。
2.环境资源。
卫星在宇宙太空飞行,它的周围环境是高真空、微重力、强辐射以及丰富的太阳能等,这种特殊的环境本身就是极为宝贵的资源,利用微重力环境可以制造出地面无法做到的材料和生物制品,而在空间粒子辐照环境中农业育种,引起变异,带回地面繁殖后代,会出现产量翻一番的奇异现象。
3.物质资源。
月球及太阳系各行星上都蕴藏着极为丰富的资源。
月球岩土中含有地壳里的全部化学元素和约60种矿藏,其中包括地球上极为缺乏的同位素氦- 3,它是核聚变反应堆理想的燃料。
(二)空间技术与宇宙速度空间技术就是探索、开发和利用宇宙空间的技术,又称太空技术和航天技术。
讨论航天,那什么是天?有两种定义。
一种定义认为,天是指地球大气层以外无限遥远的空间。
另一种定义认为,天是指地球大气层以外至太阳系内的空间。
按后一种定义,大气层以外太阳系以内的航行活动则称之为航天,而太阳系以外的航行活动称之为航宇。
相当长的历史阶段内,人类只能实现航天活动。
因为任何一种航行活动都是与其推进技术密切联系的,只有当推进技术进步到一定程度,使运动物体速度提高到一定水平,才具有某种特定的航行活动。
当飞行器达到第一宇宙速度(7.9公里/秒)才能克服地球引力而环绕地球飞行,不落回地球表面;提高到第二宇宙速度(11.2公里/秒)可以脱离地球飞向太阳系的其他行星;提高到第三宇宙速度(16.7公里/秒)就可以飞离太阳系。
虽然第三宇宙速度理论上可以实现太阳系以外的航行活动,但是太阳系太大,现代航天器以第三宇宙速度来飞行,需飞行万年以上才能离开太阳系。
进行太阳系之外的通讯,信号来回一次需要一年以上时间。
所以讨论太阳系以外的航行活动,为时尚早,当今技术远远做不到。
所以,把航天定义为地球大气层以外至太阳系之内的航行活动更为确切。
当代研究的空间技术所涉及的范围也是指太阳系之内。
(三)航天系统及分类相当长的时期内,人类主要开展以地球为中心的航天活动。
要实现航天活动,就要建立庞大的以航天器为核心的航天系统。
它由特定的航天器(卫星、空间站、探测器),运载工具(火箭、航天飞机),航天发射场,地面测控网(地面站、船),地面应用站网及其他有关系统组成,它是一个大系统工程。
1.运载工具将航天器加速至宇宙速度,并送入预定的运行轨道。
现代航天运载工具分运载火箭和航天飞机两种,前者为一次性使用,后者可多次使用。
运载火箭最早发展,已普遍使用。
各航天大国均拥有自己的运载火箭及发射场。
运载火箭一般由2—3级组成,每级火箭均有推进系统,末级内装有火箭的制导与控制、跟踪、遥测、电源等系统。
同时,末级顶部安装被运送的航天器。
2.航天器指的是在地球大气层以外按天体力学规律运行的飞行器,包括各种人造卫星、载人飞船、空间站、行星探测器等。
其中人造卫星发射数量最多,并已广泛应用,产生了巨大的效益。
人造卫星种类很多,有通信卫星、遥感卫星、导航定位卫星、科学卫星等。
通信卫星是作为无线电通信中继站的人造卫星,卫星上有通信转发器和天线。
经过通信卫星可以实现远距离的电话通讯、数据交换,也可以转播电视节目。
遥感卫星在空间对地球表面进行拍照,获取气象、海洋、环境、资源、军事目标等各种信息,为经济建设、科学研究和军事活动服务。
遥感卫星视用途不同,又分为气象卫星、海洋卫星、资源卫星、军事侦察卫星等。
导航定位卫星是为地面、海洋、空中和空间用户提供导航定位的卫星。
它由若干颗卫星组成,分布在不同轨道上运行。
每颗卫星在空间的坐标位置是严格确定的,它发射特定的无线电信号,用户接收该信号,加以处理,确定自己所在的位置。
3.航天地面站包括跟踪测控站(网)和卫星应用业务站。
前者对航天器发射和运行的轨道进行跟踪,监测航天器的工作状态,发送各种工作指令。
后者接收处理卫星的遥感图像,传递、转发、接收各种信息,如气象云图接收站,地球资源接收站,通信站,电视接收站等等。
(四)空间技术的特点空间技术属于高技术,至今虽只有40年历史,但技术更新进步极快,所以也是一门新技术。
那么空间技术有什么特点?近40年来,空间技术发展很快,它有许多特点,这里强调三个突出特点。
其一,空间技术是高度综合的现代科学技术,它是许多科技最新成就的集成,其中包括喷气技术、电子技术、自动化技术、遥感技术、材料科学、计算科学、数学、物理、化学等等。
其二,空间技术是对国家现代化、社会进步具有宏观作用的科学技术。
由于航天器飞行速度快,运行高度高,所以可快速地大范围覆盖地球表面。
例如,通过卫星使电视网络覆盖全国及至全球;气象卫星可以进行全球天气预报,包括长期天气预报;侦察卫星可以及时发现世界各个地区的军事活动等。
这许多都是常规手段无法做到的。
其三,空间活动是高投入、高效益、高风险的事业。
尽管风险很大,但是空间技术的发展对人类的贡献是巨大的,因此它必将持续发展。
(五)发展空间技术的意义概括说有四个方面:在经济上,太空活动具有很高的经济和社会效益。
多种应用卫星在通信广播、资源调查、环境监视、气象预报、导航定位等方面,已为人类做出了巨大的贡献。
根据一些国家研究分析,空间技术投资效益比达1:10以上。
更为深远的意义是太空活动将为人类提供无限宝贵的种种资源。
在军事上,许多军事专家认为谁占有空间优势,谁就具有军事战略优势。
多年来,超级大国都在发展战略核武器,为选择打击目标,提高命中精度及了解敌方军事部署,竞相发展侦察卫星,它是洲际导弹的耳目,并已成为战略核武器的配套项目。
通讯、导航等卫星的发展,同样大大增强了国家的军事力量。
航天技术的继续发展,对军事的影响将是革命性的。
在科学技术上,空间活动带动和促进了众多学科的发展。
首先,空间活动带动了技术发展,如电子技术,遥感技术,喷气技术,自动控制技术等;其次,对基础科学将有很大推动,包括对生命科学、宇宙的形成和发展等都将有重要的新发现;第三是形成了许多边缘学科,如空间工艺学、空间材料学、空间生物学、卫星测地学、卫星气象学、卫星海洋学等等。
在政治上,空间技术极大地提高国家在综合国力及其在国际活动中的地位,现在国际上讨论的许多重大问题都与空间有关,世界大国首脑会谈也离不开这个问题。
由于空间技术有如此重要的意义,当今参加开发空间的国家越来越多,已达60多个,而应用空间技术成果的国家几乎遍及世界各个角落。
二、4O年航天活动主要成就由于空间技术具有重要意义,40多年来发展极为迅速。
继1957年苏联发射第一颗卫星之后,美国于 1958年,法国于 1965年,日本、中国于1970年先后发射了自己的第一颗人造卫星,引起世界轰动。
世界上航天投资最多的是前苏联和美国。
至今发射的4000多个航天器中,前苏联、美国占绝大多数。
此外,欧联、中国、日本、印度、加拿大等也都有一定的规模。
中国依靠自力更生,至今共成功研制和发射不同的国产人造卫星约40颗,建成了卫星陆海测控网和大量地球站,为国家建设和社会进步做出了重要贡献。
现简要介绍世界航天的主要成就。
(一)空间技术方面航天运载工具的发展是40年最重要成就之一。
至今作为空间飞行器的运输工具主要还是一次性的运载火箭,这方面最发达的是前苏联、美国,此外是法国、中国、日本和印度。
世界上的典型的大型火箭,有前苏联的质子号,美国的大力神号,法国的阿里安娜号,中国长征号、日本的HZ火箭,它们可以把重型卫星送到远离地点36000公里的地球同步转移轨道。
中国已经发展了长征系列运载火箭及建成了3个发射基地,不仅发射国内卫星,而且提供国际发射服务。
另一种运载工具是航天飞机,航天飞机可以多次使用,但造价高,风险大。
美国最早发展航天飞机,运载能力20吨,载乘3~7名宇航员,飞行轨道高度200~400公里,倾角大约28度。
人造地球卫星对军事和经济建设具有重要价值,因此卫星技术发展极快。
世界上除美国、前苏联外,欧联、中国、日本和印度等都具有研制卫星的能力,并发射了多种应用卫星。
通信卫星具有很高的经济和社会效益。
中国80年代发射了东方红二号静止通信卫星,90年代又发射了通信能力比前者大10倍的东方红三号通信卫星。
国际通信卫星已经发展到第八代,一颗卫星的通信能力可达几万条话路,可以同时转发几十路电视节目。
卫星发射功率的增大及点波束技术的进步,使得地面站小型化成为现实。
卫星技术的迅速进步,使卫星的在轨寿命长达12~15年。
资源卫星的典型代表是美国陆地卫星和法国斯波特卫星,它们具有高分辨率和多谱段的遥感能力,对陆地资源调查具有重要价值。
气象卫星有极地轨道和静止轨道两种。
极地轨道气象卫星可飞经地球所有地区,可提供长期天气预报资料,世界上只有美国、前苏联、中国研制和发射了这种气象卫星。
静止轨道气象卫星相对地球表面固定不变,可实时连续观察本地区的云层分布和变化。
1997年6月我国成功发射的风云二号卫星就是一种静止轨道气象卫星。
导航定位方面的代表是美国GPS卫星,它由18颗卫星组成,可在全球导航与定位,精度达到米级。
可返回式卫星具有重要的经济、军事和科学价值,至今世界上只有前苏联、美国、中国具有回收卫星的能力。
中国的返回式卫星具有极高的成功率,其水平之高为国际所公认。
载人航天是40多年来航天成就的重要组成部分。
苏美在发射本国的第一颗人造卫星后就竟先发射载人飞船,主要是要争夺世界第一。
前苏联是世界第一个宇航员上天的国家,而美国宇航员首先登上月球。
载人航天的经济效益一直在争论,但在政治上影响很大。
至今已有400多人次进入太空,前苏联略为领先,进入太空人数和停留时间均超过美国。
美苏两国发展道路略有不同,前苏联发展的顺序是飞船——轨道站——空间站;而美国是飞船——航天飞机——空间站。