人类已经完成和正在进行的太空探索学习
六年级科学探索宇宙知识点

六年级科学探索宇宙知识点宇宙,是人类一直以来的迷惑和探索的对象。
在我们的科学学习中,也少不了对宇宙的了解和探索。
本文将为大家介绍一些六年级科学探索宇宙的知识点。
一、太阳系太阳系是宇宙中一个由太阳、八大行星和其他天体组成的星系。
太阳是太阳系的中心,光芒照耀着整个太阳系。
其中,地球是我们居住的星球。
太阳系中的行星按照距离太阳的远近可以分为内行星和外行星。
内行星包括水星、金星、地球和火星,它们距离太阳较近;外行星包括木星、土星、天王星和海王星,它们距离太阳较远。
二、月球月球是地球的天然卫星,也是人类探索宇宙的第一个目标。
月球表面有许多陨石坑和山脉,没有空气和水,温度较低。
夜晚,我们可以看到月亮,这是因为太阳的光照射到月球上,然后反射到地球上的结果。
月球上有很多宇航器已经登陆并传回了大量的照片和数据,为我们了解宇宙提供了宝贵的资料。
三、恒星恒星是宇宙中存在的一种天体,是宇宙中最基本的构成单位。
太阳就是我们熟悉的恒星之一。
恒星产生能量的过程是通过核聚变实现的,将氢转化为氦,释放出巨大的能量。
它们通过发光和热量维持着其自身的稳定和活力。
四、星座星座是由许多恒星连成一条线或一条曲线而形成的图案。
在古代,人们观察到了特定的恒星和星座,并为它们起了名字。
著名的星座包括北斗七星、猎户座和大熊座等。
通过观察星座,人们可以确定方向并进行导航。
五、银河系银河系是地球所在的星系,也是宇宙中最大的星系之一。
银河系是由数百亿颗恒星和其它天体组成的。
我们平时看到的银河是银河系的一小部分,称为银河系的磁盘结构。
人类曾经通过现代天文望远镜观测到银河系的中心是一个巨大的黑洞,这为研究星系和宇宙的起源提供了线索。
六、宇宙探索人类积极探索宇宙的历史可以追溯到几百年前。
通过使用宇宙望远镜和宇宙飞船,我们已经对宇宙有了更多的了解。
很多国家和组织都积极参与宇宙探索计划,包括探测行星、发射卫星和制造太空站等。
人类的宇宙探索精神是对未知的勇敢探索和追求的体现。
宇宙探索技术的最新进展

宇宙探索技术的最新进展宇宙探索一直是人类的终极梦想,随着技术的不断进步,我们对于宇宙的了解也随之不断深化。
最新的宇宙探索技术更是让我们大开眼界,不仅让我们更加认识宇宙的奥秘,也为人类的科技发展带来了新的契机。
一、太空探索技术太空探索一直是宇宙探索的重点领域之一。
在过去的几十年,我们已经发送了无数的探测器和人造卫星到太空中,以便收集更多的太空数据。
最近的太空探索技术的最新进展之一是人类在对火星的探索方面所取得的成就。
NASA的“好奇号”火星探测车已经成功的进行了多次完整的探测任务,在这些任务中收集到了大量具有重要意义的数据。
尤其是在人类正在考虑发送太空飞船到火星的时候,好奇号的数据将在未来的火星探测和探险中扮演着重要的角色。
另外,欧洲航天局的“火星反应能漫游器”也有望在不久的将来着陆到火星上,还有许多私有领域的公司正在抽象设计中研发冲向火星的太空飞船,这些技术的进展也将会让火星成为人类太空探索的下一个旅程。
二、大型望远镜随着太空探索的进展,我们对于太空的认知也在不断加深。
而大型望远镜的使用,是我们对于宇宙的认知得到进一步加深的另一重要方式!其中,美国的哈勃望远镜以及欧洲的“迈克尔·伯恩斯”和ESA 的“雅克布斯-克拉格”是目前最被广泛使用的望远镜。
这些大型望远镜都采用了极为先进的技术,不仅能够拍摄极深的宇宙图像,还可以观察到宇宙中所存在的远古恒星、星系,以及黑洞等等。
而与此齐头并进的则是,天文学家们利用最新的计算机技术,进一步挖掘数据,以便更好的理解宇宙的本质。
三、太空生物学太空生物学是人类对于外星生物研究的重要领域之一。
当我们考虑关于人类在更广阔宇宙的生存和定居问题时,太空生物学研究的价值就愈发凸显。
和之前的几项技术不同的是,太空生物学并不仅仅是一项科技,而是连接诸多科技领域的交叉研究。
太空探索是我们在太空中的活动,而这个活动需要搭载着生命,所以我们需要通过太空生物学的研究,进一步探究人类在太空环境中所存在的生理和心理变化,以便帮助我们更好地应对太空探索中所遇到的各种不确定情况。
太空探索技术的发展历程与现状

太空探索技术的发展历程与现状一、引言自人类诞生以来,对未知的探索一直是一种本能和追求。
随着科技的不断发展,人类不再局限于地球这一片土地,开始向外部篇章,尤其是太空的探索之旅。
太空探索作为人类征服自然的最高领域之一,始终是科技领域的重点研究课题,长久以来,多样化的战略和政策、强大的技术支持,都为太空探索的飞速发展提供了保障。
本文将着重研究太空探索的技术发展及其现状,力求全面展示人类对太空的追求及其历程。
二、太空探索的技术发展史1. 第一阶段——人类初次探索太空20世纪60年代,是人类探索太空的黄金时期,随着航天技术的快速发展,人类开始初次尝试进入太空。
1957年10月4日,苏联发射了世界上第一个人造卫星——“斯普特尼克1号”。
此举掀起了太空竞赛的大潮,各国纷纷参与其中。
1961年4月12日,苏联宇航员加加林完成了人类首次太空飞行。
8月6日,美国宇航员阿姆斯特朗在阿波罗11号登上了月球。
在这段时间,人类不断创新,在航天技术、火箭推进器、生命支持系统、任务控制系统等方面迈出了关键性的一步。
同时,太空科学也获得了突破性的发展。
2. 第二阶段——太空站及太空飞行技术的进步20世纪70年代,人类开始建造太空站,并将它们作为长期太空任务重要的基础设施。
1971年4月19日,世界上第一个太空站——苏联的“索福特联合1号”被发射入太空。
尽管该太空站不太完善,但为人类后续的长期空间任务奠定了基础。
20世纪80年代,太空技术迎来了一波全面升级。
1980年11月16日,苏联宇航员利奥诺夫首次在太空进行宇航服离轨活动,打造了太空冲浪技术新奇的里程碑。
另外,太空飞行中的生命支持系统也得到了很大的改进,使宇航员能够更好地适应宇宙环境。
3. 第三阶段——航天火箭和卫星的应用20世纪90年代,太空技术和人类达到了一个新的高度。
美国和欧洲对火箭和卫星的应用技术进行了全方位的升级。
1998年,美国的国际空间站将太空技术和太空站技术相互融合,并且迅速成为太空探索领域的代表。
什么是太空探索?

什么是太空探索?太空探索是人类对外层空间进行探索和研究的行为。
人类从上世纪60年代开始进行太空探索,如今已经实现了月球登陆、太空站建造、火星探测等一系列壮举。
那么,什么是太空探索?为什么人类要进行太空探索?它有哪些重大的科学意义?下面将详细解答这些问题。
一、什么是太空探索?太空探索是指人类进入并研究外层空间的一种行为。
人类的太空探索起始于20世纪60年代,美国阿波罗计划成功登陆月球标志着太空探索的新篇章。
随后,人类陆续探测了火星、金星等星球,并在太空中建立了国际空间站等设施。
二、为什么人类要进行太空探索?1. 拓展人类生存空间目前,人类的生存空间只限于地球。
通过太空探索,能够开拓人类的新生存空间,这对于地球上日益严峻的人口、资源等问题具有积极作用。
2. 探索宇宙的奥秘太空是一个未知的世界,探索太空可以让人类更深入地了解宇宙的奥秘,从而推进科学技术和人类文明的发展。
3. 统一人类的意识和形象太空探索不仅可以提高人类的科技水平,还可以促进人类的共同意识和团结精神。
同时,太空探索也是人类对自我形象的一种体现。
三、太空探索的重大科学意义1. 探索宇宙的本质太空探索是人类对宇宙本质的研究。
通过对宇宙及各种星体的探测与分析,人类可以更准确地了解宇宙的本质规律。
2. 促进科学技术的发展太空探索是科学技术发展的一个重要推动力。
在太空探索的过程中,人类不断创造出新的高科技产品和技术,如火箭发动机、人造卫星等。
3. 为人类未来的发展打下基础太空探索是为人类未来的发展打下基础的一项工程。
通过太空探索,人类可以拓展新的生存空间、获得新的资源,推动人类文明的进一步发展。
综上所述,太空探索是人类了解宇宙奥秘、拓展生存空间等方面的一项重大行动,它对人类的科技进步、社会进步、文明进步都具有重大意义。
人类空间探索的发展现状和未来趋势

人类空间探索的发展现状和未来趋势人类一直以来都对未知的事物充满了好奇心,对外太空的探索更是激发人类的无限想象和渴望。
从最早的太空飞船到如今的载人航天飞机,人类在空间探索方面取得了巨大的进步和成就。
首先,我们来看看人类空间探索发展的现状。
自从苏联于1957年成功发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克1号”以来,太空探索就成为了全球科研领域的一个重要方向。
1961年,苏联宇航员尤里·加加林首次成功进行了载人航天飞行,标志着人类进入了真正的太空时代。
此后,美国也相继进行了载人太空飞行任务,并成功登陆了月球。
随着技术的进步,人类的空间探索越来越深入和全面,包括对太阳系行星、星系、黑洞等更深一层次的研究。
目前,国际空间站是人类空间探索的重要目标之一。
自1998年开始,国际空间站就成为了人类在太空中生活和工作的重要基地。
宇航员们在这个临时性的空间站中进行了大量的实验和研究,探索太空中的重力、微重力和磁场等特性,为未来长时间在太空中居住打下基础。
同时,国际合作也成为了当前空间探索的主流形式,各国共同分享资源和技术,共同推进人类空间探索的步伐。
接下来,让我们展望一下人类空间探索的未来趋势。
随着科技的不断进步,未来的太空探索将朝着更加深入的方向发展。
首先,载人登陆火星已经成为了人类太空探索的下一个重要目标。
许多国家和私人企业都已经开始了相应的计划和研究,希望能够实现人类首次登陆火星的壮举。
届时,人类将能够深入了解火星的地质结构、大气成分以及是否存在生命等重要问题。
其次,未来的太空探索将进一步开展对外星系的研究。
如今,人类已经能够通过望远镜观测到数十亿光年外的星系和超新星爆发。
未来,随着技术的进步,我们可以预见到人类将更加深入地了解宇宙的起源和演化规律,甚至发现其他文明的存在。
值得一提的是,商业航天也是未来太空探索的一个重要方向。
如今,私人企业逐渐加大了对太空探索的投入,包括培训民间的宇航员、发射商业卫星等。
太空探索的现状和未来

太空探索的现状和未来随着人类科技的进步,越来越多的国家开始投入大量资金和精力对太空进行探索和研究。
太空探索的意义不仅在于满足人类探索未知的好奇心,更在于为人类提供更多的资源和未来的发展空间。
本文将探讨太空探索的现状和未来。
太空探索的现状目前,太空探索最为活跃的国家是美国、俄罗斯、中国、欧洲联盟、印度等。
这些国家在太空探索方面拥有先进的技术和设备,已经在月球、火星、国际空间站等多个方面取得了重要的成果。
其中,美国是最为重要的太空探索国家之一,NASA(美国国家航空和航天局)是世界上最大最有名的航空和太空科学研究机构之一。
美国的太空探索历程可以追溯到20世纪50年代的冷战时期,当时美国和苏联为了展开太空探索竞赛,将大量的资金投入到太空领域的研究中。
1958年,美国成立了NASA,专门为太空研究提供资金、技术和人才。
此后,美国陆续开展了许多大型太空计划,例如“阿波罗”计划,让人类首次登上了月球。
此外,美国还探测了多颗彗星、行星和卫星,利用太空技术为地球监测提供关键数据。
俄罗斯也是太空探索方面的重要国家,苏联时期就开始发射卫星和载人飞船。
1957年,苏联发射了人类历史上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”,开始了人类太空探索的新纪元。
俄罗斯在太空领域的成就也非常显著,例如发射了第一个载人宇宙飞船、“和平号”空间站等。
中国太空探索的历程可以追溯到1970年代,当时中国开始建立自己的航天领域,开始研制人造卫星和火箭技术。
2003年,中国历史性地发射了第一位中国航天员杨利伟,实现了载人航天的突破。
此后,中国陆续成功地发射了多次载人和无人飞船,建立了自己的空间站和导航系统。
中国在太空领域的成果和表现备受瞩目,已成为全球太空探索的重要一员。
欧洲联盟作为全球最大的集成发射服务提供商之一,也在太空领域非常活跃。
欧洲航天局(ESA)自1964年成立以来,在导航、地球观测、空间科学等多个领域取得了很多成就。
除了协同欧洲联盟成员国,ESA还与其他非欧洲国家联合开展了多项重要计划,例如与俄罗斯联合建造的“火星2020”任务。
太空探索领域的发展现状和未来趋势

太空探索领域的发展现状和未来趋势近年来,太空探索领域取得了巨大的发展,人类对宇宙的探索越来越深入。
从最早的人造卫星到国际空间站的建设,再到如今的商业航天公司的兴起,太空探索的领域正在经历着一场前所未有的变革。
首先,回顾太空探索的发展历程,我们不得不提到航天器的发展。
自上世纪60年代首次载人登月以来,航天技术已经取得了长足的进步。
美国的阿波罗计划和苏联的联盟计划为太空探索的发展奠定了基础,并为后来的航天技术打下了坚实的基石。
在接下来的几十年里,载人航天器成为太空探索的主要方式,飞船进一步发展,并成为国家的象征和民众的骄傲。
然而,随着商业航天公司的兴起,太空探索开始迈入了一个新的时代。
传统的国家级太空计划逐渐转变为由私人企业主导的商业化项目。
这种模式的出现,一方面减少了国家的财政负担,另一方面也为更多的公司和机构提供了参与太空探索的机会。
例如,SpaceX作为最重要的商业航天公司之一,成功地研发出了可重复使用的火箭技术,并实现了商业卫星发射、货物运输甚至载人飞行任务。
这种商业化的趋势为太空探索带来了更大的活力和创新力。
然而,太空探索除了载人航天器之外,还包括了无人机的探测任务。
这些无人探测器不仅能够在地球轨道上工作,还可以前往其他行星甚至更远的外太空。
通过这些机器人的探测,我们可以更深入地了解宇宙的奥秘。
以NASA的火星科考车为例,它在火星表面上进行了多项科学实验,成功地收集到了大量有关火星地质和气候的数据。
这些数据为人类研究其他星球以及地球自身的气候变化提供了宝贵的参考。
与此同时,在太空探索领域中,人工智能技术的应用也愈发重要。
在一些极端的环境下,如宇宙的真空、高辐射、低温等等,传统的技术手段可能无法满足需求。
而人工智能技术的出现,为太空探索提供了新的解决方案。
通过机器学习和自主决策技术,探测器可以更好地适应各种复杂和危险的情况。
例如,探测器可以自主识别和避开障碍物,以及根据周围的环境进行任务调整。
太空探索技术的最新研究进展

太空探索技术的最新研究进展太空探索作为人类科学的重要领域,一直是广大科学家们研究的重点和方向。
在过去的几十年里,人类在太空探索方面已经取得了一系列的突破性进展,但是也面临着许多新的挑战和难题。
近年来,随着科学技术的不断发展和创新,太空探索技术也不断地得以更新和发展。
本文将围绕“太空探索技术的最新研究进展”这个主题,从载人航天、卫星应用以及太阳系探索等多个方面来进行探讨。
一、载人航天载人航天一向是人类太空探索的重要领域。
在太空探索历史上,人类已经成功地进行了多次载人航天任务,而这些任务所涉及的技术也在不断更新和升级。
最近,中国嫦娥五号探测器成功登陆月球并采集了月球样品,并将其带回地球,这标志着中国成为继美苏之后第三个成功进行过月球样品返回任务的国家。
同时,中国正在积极推进载人登月计划和航天站建设计划。
这些探索的成果有助于进一步探索月球上的资源和固体表面结构,在深度太空探索方面拓宽了我们的思路。
此外,商业空间旅游也逐渐成为了太空探索技术的新发展方向。
像SpaceX、Blue Origin等商业航天公司正在研发具备载人能力的火箭和宇宙飞船,计划在未来几年内开展商业空间旅游活动,让更多的人有机会亲身经历太空探索。
二、卫星应用卫星应用是太空探索技术中非常重要的一个方面,因为在地球表面接受卫星通信、导航和地理信息的应用已经成为了我们日常生活中的重要组成部分。
在卫星应用领域中,人们最为熟悉的莫过于GPS导航系统。
GPS技术是基于一组卫星和地面设备建立起的定位系统,可以非常精准地定位并导航。
在近年来的发展中,GPS技术还得以应用于其他领域,比如智能交通、航空航天、地震监测等。
除了GPS,全球连通的卫星通信网络也在迅速地发展,可以实现国际电话、互联网和电视广播等多种服务。
在卫星应用领域中,环境监测也是一个非常重要的应用方向。
通过卫星等遥感技术,人们可以获得全球各地的有关地表环境、大气环境和海洋环境的数据。
这些数据可以为环保、自然灾害预警等相关领域提供有力的支持。
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已完成: 1957年10月4日: 苏联发射世界上第一颗人造地球卫星。 1960年5月15日: 苏联发射第一个宇宙飞船。 1961年4月12日: 苏联宇航员加加林乘坐东方1号绕地球一 圈,成为世界上第一个太空人。
1969年7月20日: 阿波罗11号的宇航员尼尔阿姆斯特朗和布兹阿尔德林登月成功。
1975年7月17日: 美国阿波罗号和苏联同盟号宇宙飞船在太空中对接。 1975年8月20日: 美国发射“海盗1”号首次成功软着陆,对火星大气进行 探测。 1975年9月9日: 美国发射“海盗2”号第2次软着陆,对火星地形进行探测。 1981年4月12日: 哥伦比亚号航天飞机升空,由此开始了第一次航天飞机太空之旅。
1986年1月28日: 挑战者号航天飞机在发射后约一分钟在空中爆炸,全部7名机组职员遇难。
1986年2月20日: 苏联发射和平号轨道空间站,使用至今。 1995年6月29日: 阿特兰蒂斯号航天飞机与和平号轨道空间站进行首次航天飞机—空间站对接。
1996年12月4日: 美国发射火星“探路者”与“旅居者”成功登陆火星,传送回很多火星环境、岩石和土壤的数据。
2003年6月10日: 美国发射“勇气”号火星探测器,现已成功到达火星. 2003年7月7日: 美国发射“机遇”号火星探测器,预计2004年1月24日到达。 2003年10月15日: 神船五号载人飞船发射成功,将中国第一名宇航员杨利伟送上太空。
2004年8月2日: 美国宇航局向水星发射 “信使号”水星探测器将环绕地球、金星、水星飞行7年, “信使号”要到2008年才会首次飞越水星,直到2011年,在飞行了79亿公里之后才开始其主要的探测使命。 2005年10月12日: 神船六号载人飞船发射升空,将两名中国宇航员送上太空,绕地球飞行119小时,成功返回。
未完成或将进行的: 中国:中国科学院在其最新研究完成并公布的中国二0五0年科技发展路线图中,初步设想并提出中国未来三十到四十年的太阳系探测发展路线图,明确中国二0三0年左右实施首次载人登月、二0五0年左右实施载人登陆火星等多个战略目标。
这份太阳系探测路线图具体内容包括:二00九年,实施中俄联合探测火星工程;二0一二年左右,实施第一次月球软着陆和巡视勘察;二0一四年左右,实施第二次月球软着陆和巡视勘察;二0一五年左右,实施环绕火星探测并中途探测小行星的多任务多目标探测工程;二0一七年左右,实现第一次月球采样返回;二0一八年左右,实现第二次月球采样返回。
二0二0年左右,发射行星科学实验室,开展行星就地探测;二0二五年左右,火星着陆探测和巡视探测;二0三0年左右,实施中国的首次载人登月;二0三三年左右,实施第一次火星采样返回;二0三五年左右,实现木星以远的行星、卫星及小天体探测;二0四0年左右,建立首个短期有人值守的月球基地;二0五0年左右,实施首次载人登陆火星。
中科院称,制定中国至二0五0年的太阳系探测发展路线图,旨在探索太阳系最初十亿年的历史记录,研究太阳系起源与演化历史,开展生命及相关物质的探测与研究,在生命起源和演化的探索中取得突破,开展深空可利用资源的开发利用前景评估,为人类可持续发展服务.围绕太阳、行星、太阳风及其与地球的相互作用,中国还将建立太阳系探测卫星系列。
美国:美国总统奥巴马15日公布美国新太空探索计划,表示美国将放弃旨在重返月球的“星座计划”,而将火星作为美国载人航天计划的目的地。
奥巴马当天在佛罗里达州肯尼迪航天中心表示,美国将投资30亿美元研发新型大运载火箭,以便美国宇航员能向近地轨道之外的空间进发.他期待,到2025年,美国能对太阳系进行深入探索;到本世纪30年代中期,美国具有运送宇航员平安往返火星轨道的能力。
“我们将在历史上首次向小行星运送宇航员.到本世纪30年代,我相信我们可以将人类运往火星轨道,并可以让他们安全返回地球.随后,我们将开始登陆火星,”奥巴马告诉在场的 近200位议员、科学家及太空专家。 “我希望能在有生之年看到这一切,”奥巴马说。 为缓解外界批评,奥巴马当天还宣布保留压缩版“奥赖恩”载人航天器,将这种原本用于登月的运输工具改造为宇航员的紧急逃生设备,并在今后几年内将它送至国际空间站.此举可确保美国宇航员在空间站发生意外时不必依赖俄罗斯飞船逃生。
今年2月初提交新预算报告时,奥巴马政府曾建议完全放弃“星座计划”及其三大支柱——“战神”系列火箭、“奥赖恩”载人航天器及“牵牛星”月球登陆器的研发工作。
在谈及为何放弃重返月球计划时,奥巴马说,“我们以前已经到过那里,眼下有更广阔的太空等待探索”。
自建议放弃“星座计划”以来,奥巴马政府受到外界广泛批评,太空专家担心,此举将使美国丧失太空探索领先地位并严重影响相关就业.对此,奥巴马表示,美国应“面向未来”,而不能“因循守旧”,新太空计划将创造约2500个就业岗位。
根据奥巴马的计划,美国航天局今后5年的预算将增加60亿美元,用于鼓励私营企业开发运送宇航员前往国际空间站的飞船和火箭。
奥巴马公布的计划还有待国会批准.当天的访问是奥巴马上任以来首次造访美国航天飞机的母港——肯尼迪航天中心,也是12年来美国在任总统首次访问肯尼迪航天中心。
肯尼迪航天中心是美国航天局进行航天器测试、准备和实施发射的重要场所,也是美国唯一可以进行载人航天发射的航天中心。
欧洲:欧空局18个成员国与加拿大部长们将于11月25日~26日聚会荷兰海牙,推行欧洲太空政策,确定未来启动的计划,以及确定现行计划的下阶段任务.为了完成前述目标采取的各种项目活动包括:
1.太空应用服务于欧洲的公共政策、企业及公民 “全球环境与安全监视”(GMES)项目中的太空段计划提供初始太空能力,提供有效的全球环境监视.GMES太空段计划的阶段2将跨时2009年~2018年,与正在进行的阶段1(2006年~2013年)交叉.阶段2将完成大部分首批专用卫星的建造(“哨兵(Sentinel)”系列,),持续提供可靠、有效地访问来自其它任务的地球观测数据,满足用户需求. (左图为“哨兵”-4概念图)
阶段1与阶段2都是由欧空局与欧盟共同投资,为运行提供服务,包括应急反应、陆地 监视、海事及大气成分.阶段2包括“哨兵”-1A、“哨兵”-2A、“哨兵”-3A的在轨验证阶段,以及“哨兵”5的初始阶段.阶段2还包括“哨兵”-1B、“哨兵”-2B、“哨兵”-3B的研发,使元件达到飞行就绪,研发两套“哨兵”-4仪器元件(将应用到第三代气象卫星上),一颗“哨兵”-5先导卫星。
气象领域内的这些计划是要研发技术和系统(可使欧洲气象卫星组织EUMETSAT继续并加强欧洲气象服务),尤其是增加下一代欧洲气象卫星系统.第三代气象卫星(MTG)将提供更多的测量能力、具有较高的分辨率,提供更及时的数据,从而增强预测的准确性.这一计划将继承“第二代气象卫星”(MSG)的研发.例如,欧空局研发为EUMETSAT提供固定服务的两颗初始样星.欧空局还将采购四颗现有卫星,为EUMETSAT服务.研发计划时间为2009年~2020年。
为了维持并提高工业与欧空局在导航技术(用于全球导航卫星系统(GNSS)基础设施的发展)方面的竞争力,欧洲GNSS演进计划(EGFP)被提议扩展.议案涵盖的时间段为2009年~2011年,包括(1)系统定义、初步设计及支持研究;(2)研发GNSS相关技术;(3)附属活动.这些项目扩展的目的是准备“欧洲静地导航覆盖系统”(EGNOS)的第一次演进,借助于飞行系统验证新业务的潜能,并继续改进将来升级到“伽利略”系统的相关技术。
2.满足欧洲安全需求 太空理事会强调,安全部门与防御部门开展更多合作、加强相关行政部门的对话、制定适当的规划性活动是至关重要性.行政部门包括欧委会、欧盟理事会秘书长、欧洲防务局、欧空局及成员国.(左图为太空态势感知活动示意图)
太空态势感知活动的目的是保护欧洲太空系统,尤其是那些与运行服务、对抗太空碎片与太阳风(太空天气)相关的系统.该计划将有助于保证这些服务的可用性——提供及时、高质量的太空环境、威胁、及外层空间探测的信息。
这项计划议案将包括一个核心内容,包括管理、数据政策、数据安全、体系结构及太空监视和三个附加备选内容:太空天气与近地物体侦察、与“总体支持技术计划”(GSTP)联系密切的雷达组件、飞行数据中心。
3.具有竞争力与创造力的工业 欧空局电讯计划的主要目标包括:支持欧洲工业的技术竞争力,与用户、运行商及服务商合作实施系统演示项目以达到运行.这是通过“电信系统预研”(ARTES)计划实现. ARTES计划扩展通过研发创新性卫星通信技术、系统及应用满足客户需求,继续支持欧洲航天工业.ARTES 1是研究这个项目的准备要素.ARTES 3-4以及ARTES 5则能实现对技术、设备及系统的通用开发,用于工业的目标市场;还能实现对现有产品的升级与改进.ARTES 8扩展项目将扩大Alphabus大型平台的能力,开发用户段并升级服务段以支持对Alphasat卫星性能的利用.ARTES 11扩展项目旨在建造小型静地轨道卫星平台,通过创新技术提高其竞争力,研发地面段与用户段,实现小静地轨道卫星上创新性有效载荷的全部商业利用. (左图为小型静地卫星示意图)
欧洲数据中继卫星(EDRS)计划(ARTES 7)目的是与服务供应商/运营商一道,启动静地轨道运行能力,提供数据中继及相关服务,给予欧空局及第三方任务以有效支持.EDRS将取代欧空局的Artemis数据中继卫星.Artemis于2003年开始运行,将在2025年以前结束寿命.这项计划将以阶梯方式实施,第一步主要关注对GMES的服务,以及提供其它商业、行政及安全需求服务的可能性。
Iris阶段2(ARTES 10)将研发一套现代化的通信系统,实现人命安全空中交通管理的卫星通信.该计划要实现低成本、低复杂度的用户终端与天线.Iris计划还将定义卫星基础,用于欧洲的宇航事务中.在阶段1(2007年~2008年)的基础上,该计划将研发新型卫星通信标准、客户段、地面段、太空段、端对端卫星系统集成、运行前的测试及系统验证.预运行能力计划在2015年获得。
提交11月部长级会议的计划议案包括实施工业阶段B必要条款及相关的安全、商务案例分析.在批准进入并投资研发阶段与验证阶段之前,还要在2011年进行一次审查.综合应用促进(IAP)计划(欧空局称之为ARTES阶段1中的要素20)将促进对综合性太空系统及技术(电信、地球观测、气象……)的单独使用,或与多种地面系统一起使用,在社会与公共政策领域提供广泛的运行服务。