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天宫二号上更多的前沿科学实验
空地量子密钥分配实验: 将开展天-地超远距离量子密钥传输,以及业务数据天地激光通信。该实验突破并验证量子密钥生成、分配、提取、光信道保持等关键技术,进行体制验证,保持我国在该领域的领先地位,为未来建立不可破译的信息安全系统,在国际上率先建立实用化的保密通信网络奠定基础。
宽波段成像光谱仪、三维成像微波高度计、紫外临边成像光谱仪: 新一代对地观测遥感器和地球科学研究仪器,技术体制创新,技术指标先进,突破并掌握了光谱和偏振探测、焦平面制冷、大功率微波器件、短基线干涉测量等核心关键技术,将会在资源环境、生态环境、农林应用、海洋环境、大气污染和大气成分监测以及全球变化研究等领域广泛应用并取得显著效益。据悉,在国际上,在一台仪器上从可见近红外高光谱成像与短波红外、热红外、偏振成像的,宽波段成像光谱仪是首次实现。
伽玛暴偏振探测: 它是天宫二号空间实验室上唯一的国际合作项目,由中国科学院高能物理研究所牵头,瑞士日内瓦大学、保罗谢尔研究所和波兰核物理研究所等单位参加研制。该实验采用康普顿散射效应测量方法,高灵敏度宇宙伽马射线偏振态,拓展伽马射线探测新窗口,为揭示伽玛暴本质、宇宙结构、起源和演化等天体物理研究前沿热点取得突破开辟新的途径,获得新的发现。探测效率比国际同类仪器高几十倍,将对国际天文学热点之一的宇宙伽玛暴研究和高能天文学产生重大影响。

▲左:伽玛暴的正面示意图;右:伽玛暴的侧面示意图 (图片来自网络)
综合材料制备实验: 天宫二号任务综合材料实验项目的目标是在一期工程基础上,进一步提高综合材料实验装置的研制能力,实现有航天员在轨参与的空间材料科学实验,提升我国材料科学的空间实验能力。综合材料制备实验选用多种新型结构与类型的材料实验样品,如新型纳米复合光学材料、高性能热电转换材料、多元复相合金等,航天员将多次操作更换并回收实验样品供地面进一步分析研究。科研人员设计了一个特殊的炉子,可以在同一个炉子里,“炼制”各种需要不同合成条件的材料。

▲整个“综合材料实验平台”分为三部分,装置主体为材料实验炉,除此之外,还有电控箱和样品袋

液桥热毛细对流实验: 该项目主要研究液桥高径比和体积比对热毛细对流临界过程的影响,在此基础上探讨二次转捩等其它问题,发现和认识在空间微重力环境下热毛细对流的失稳机理问题,拓展流体力学的认知领域,为浮区法晶体材料生长提供科学指导,取得具有国际先进水平的研究成果。同时,该项目旨在突破并掌握微重力环境下的液桥建桥、液面保持和失稳重建等空间实验关键技术,进一步提升我国微重力流体科学的空间实验能力和技术水平。

▲天宫二号上的“液桥热毛细对流实验箱”
空间环境监测: 天宫二号搭载的空间环境分系统就是用来实时监测辐射环境和轨道大气环境的。带电粒子辐射探测器实现了监测空间实验室舱外多个方向的电子、质子等粒子的强度和能谱、轨道大气环境探测器监测轨道大气密度、成分、微质量及其时空变化,原子氧及其它空间环境污染效应等。
(作者: 编辑:唐芳)
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