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1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。
作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +
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记者10月17日从中国科学院了解到,天宫二号空间应用系统有效载荷自9月15日随天宫二号空间实验室发射升空后,陆续进行了加电自检、在轨初始状态设置和初步功能测试,截至目前已获取了一批相关典型区域图像和科学实验数据。有效载荷预期2017年4月完成在轨测试,5月转入试应用阶段。
空间应用系统天宫二号任务有效载荷研制单位、相关科学研究及应用单位对获取的测试数据进行了初步分析,分析表明各有效载荷和在轨支持设备运行正常,性能稳定,状态良好。数据的获取、传输、接收、预处理正常,为后续在轨测试及试应用打下了坚实基础。
其中,空间冷原子钟实验成功进行了冷原子的冷却、抛射、选态、微波相互作用和探测,在国际上首次获得了微重力环境下冷原子钟信号,经分析,频率稳定度符合预期。
宽波段成像仪在国内首次实现航天多角度偏振成像,获取了大量海洋、陆地及大气高质量光谱图像以及独特的云相态、气溶胶、水汽等信息。
三维成像微波高度计在国际上首次实现了海面三维形态的星载干涉观测成像,同时获取了黄河流域部分河段、塔克拉玛干沙漠和田河流域沙漠的三维形态以及青藏高原地区高原湖泊、湄公河流域的干涉成像。三维成像微波高度计分系统主任设计师张云华透露,待在轨测试工作和地面同步定标试验完成后,载荷将正式交付国家海洋局卫星海洋应用中心等相关用户,开展示范性应用,有望取得更多有价值的研究成果。
紫外临边成像光谱仪采用了“前向光谱仪+环形成像仪”的组合观测方式,获取了多组连续光谱和多方位大气数据,实现了10~80km大气临边光谱辐射亮度反演。紫外临边成像光谱仪主任设计师王淑荣介绍,这种全新观测方式不仅可用于反演整个大气层的密度、臭氧、气溶胶等痕量气体的垂直分布及变化,同时还能监测中层大气的状态及扰动,进而了解太阳活动、地球天气及气候之间的相互关系,对认知全球环境的变化、科学及人类生活的影响起到非常重要的作用。
综合材料实验已完成第一批次6支样品实验,材料生长炉温场控制满足实验需求。高等植物培养实验完成了营养液加注,拟南芥和水稻种子萌发正常,长势良好。液桥热毛细对流实验完成装置自检,图像清晰,将按计划开展实验。伽玛暴偏振探测仪完成了Na源在轨标定,1600个通道触发计数正常,中欧双方Compton散射谱及拟合结果统计量结果一致,获得了宇宙本底事例调制曲线。空间环境监测设备工作正常,持续监测舱外各方向电子、质子等粒子的强度和能谱以及轨道大气密度、成分、时空分布变化。
空地量子密钥分配试验成功实现天地双向跟瞄,稳定性良好,跟踪精度满足要求,将为下一步密钥分发及业务数据激光通讯奠定基础。伴随卫星在轨贮存期间完成巡检工作,天宫二号与神舟十一号对接形成组合体后,根据飞行程序释放,并实施飞越观测。
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