加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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【中国科学报】4秒电磁弹射微重力实验装置启动试运行

2023-07-21 中国科学报 倪思洁
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4秒电磁弹射微重力实验装置。倪思洁/摄

7月19日,记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,其研制建设的4秒电磁弹射微重力实验装置已于近日启动试运行。该装置达到了4秒微重力时间、10μg微重力水平、过载加速度不超过5g、实验间隔不大于10分钟的国际先进水平。与传统单程落塔、抛物线飞机等相比,装置在实验效率、实验载荷强度要求、运行成本、不同重力水平模拟等方面具有较大的优势。

中国科学院空间应用工程与技术中心电磁技术室副研究员张永康介绍,地基研究能够大幅缩短实验周期、降低实验成本、提升空间实验成功率,是天基研究的重要补充手段。电磁弹射微重力实验装置有效弥补了探空火箭、失重飞机、落塔等传统地基微重力设施存在的实验成本高、准备时间长、过载较大等缺点。

4秒电磁弹射微重力实验装置采用电磁抛射的方式在地面构建微重力实验环境,即采用电磁弹射系统将实验舱垂直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。

在实验效率方面,传统落塔平均每天仅可做2到3次实验,抛物线飞机每次可以飞行30架次以上,但实验准备周期约2到3个月。而4秒电磁弹射微重力实验装置可以达到每天近百次实验的频率,准备时间1到2天,极大地提高了科学实验效率。

在实验载荷强度要求方面,在传统落塔的降落回收阶段,试验舱和实验载荷要承受20g左右的冲击,这在很大程度上限制了常规科学仪器的使用。

在4秒电磁弹射微重力实验装置中,实验舱所受的电磁驱动力是全程可控的,无论是微重力、月球重力还是火星重力模拟实验,实验舱的回收加速度都可控制在3g左右,因此常规科学仪器都可以用于实验。在运行成本方面,装置采用储能和电磁驱动技术,运行时仅消耗电能,单次实验消耗电能1度左右,运行成本较低,便于开展大规模科学实验。

张永康介绍,中国科学院空间应用工程与技术中心正在规划建设20秒电磁弹射微重力实验装置,力争达到微重力时间20秒、载荷500公斤的国际领先指标,构建国际微/低重力实验中心,为空间科学领域的科学家提供高效便捷的地基微/低重力研究平台,并为载人航天、深空探测等国家重大工程提供相关技术验证条件。

(原载于《中国科学报》 2023-07-21 第1版 要闻)
打印 责任编辑:梁春雨

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