2024-11-18
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是質(zhì)量在幾百千克以下、具有獨特的研究開發(fā)模式的新型航天器。從1957 年人類進入太空時代以來,微小衛(wèi)星經(jīng)歷了兩次大量發(fā)射的熱潮,美國、歐洲、日本等國家和地區(qū)均發(fā)布了支持微小衛(wèi)星發(fā)展的重要政策、戰(zhàn)略,未來10 年預(yù)計會有數(shù)以萬計的微小衛(wèi)星進入近地軌道,這給全球帶來了許多問題和挑戰(zhàn),包括空間碎片問題、對天文觀測的干擾問題、對通信頻率的擠占問題、對大氣層的污染問題等。
盡管微小衛(wèi)星在近年來迎來了一波繁榮發(fā)展的熱潮,但實際上人類在太空時代早期發(fā)射的大部分衛(wèi)星都屬于質(zhì)量在幾百千克以內(nèi)的微小衛(wèi)星?!秶H空間科學(xué)小衛(wèi)星發(fā)展路線 年的時間內(nèi)世界各國發(fā)射的質(zhì)量小于200 千克的衛(wèi)星數(shù)量統(tǒng)計情況,可以看出,微小衛(wèi)星的發(fā)射熱潮大致可分為兩個時期。
▲ 1957~2017 年各國每年發(fā)射的微小衛(wèi)星(小于200 千克)數(shù)量
自蘇聯(lián)發(fā)射首顆人造地球衛(wèi)星后,美國和蘇聯(lián)開始太空競賽,發(fā)射了大量小型衛(wèi)星。在此期間,人類歷史上第一顆通信衛(wèi)星、第一顆氣象衛(wèi)星、第一顆極地軌道衛(wèi)星、第一顆返回式偵察衛(wèi)星等相繼發(fā)射,衛(wèi)星的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,航天發(fā)射技術(shù)也日臻成熟。1972年,隨著美國“阿波羅計劃”(Apollo program)的成功結(jié)束,美蘇兩國轉(zhuǎn)而將大量航天資源用于研制和發(fā)射大型近地軌道載人航天設(shè)施,蘇聯(lián)于1971 年發(fā)射了“禮炮1 號”(Салют-1)空間站,美國則從1972 年起開始研制航天飛機,并于1973 年發(fā)射“天空實驗室”(Skylab)空間站。微小衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量從此逐漸進入“穩(wěn)中有降”的階段。
1999 年,美國加州理工大學(xué)和斯坦福大學(xué)聯(lián)合制定了關(guān)于立方體衛(wèi)星(按質(zhì)量劃分屬于納衛(wèi)星)的標(biāo)準(zhǔn),旨在幫助大學(xué)生設(shè)計、制造和測試在近地軌道運行的小型衛(wèi)星(CubeSat,2021)。后來該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于全球數(shù)百個組織,但在2014 年之前,大部分立方體衛(wèi)星是由學(xué)術(shù)界發(fā)射的。2014 年,由企業(yè)發(fā)射的立方體衛(wèi)星數(shù)量首次超過50%,從此之后,用于商業(yè)目的的微小衛(wèi)星的數(shù)量占比一直超過用于學(xué)術(shù)研究的數(shù)量(Nanosats Database,2021)。
2014 年發(fā)射的大部分微小衛(wèi)星來自美國行星實驗室(Planet Labs)公司。該公司是由前NASA 科學(xué)家于2010 年成立的,旨在建立廉價、快捷、適用性強的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)。2014 年1 月、6 月和7 月,該公司先后發(fā)射了3 批名為“鴿子”(Dove)的立方體衛(wèi)星,分別組成了3 個對地遙感小衛(wèi)星星座,名為“鳥群-1”(Flock-1)、“鳥群-1b”(Flock-1b)和“鳥群-1c”(Flock-1c),每個星座包含28 顆“鴿子”衛(wèi)星。這些“鴿子”衛(wèi)星是作為次級載荷,通過“搭便車”的方式被發(fā)射到國際空間站的,然后又從國際空間站釋放入軌。
2017 年,微小衛(wèi)星的發(fā)射出現(xiàn)了一個高峰,原因是印度、俄羅斯、美國均發(fā)射了一大批微小衛(wèi)星。其中,印度于2017 年2 月15 日一次性發(fā)射了104 顆衛(wèi)星,是截至2021 年6月人類單次發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量最多的一次航天發(fā)射。這104 顆衛(wèi)星中有88 顆是Planet Labs 公司的“鴿子”衛(wèi)星(科羅廖夫,2020)。俄羅斯則在2017 年7 月14 日一次性發(fā)射了73 顆衛(wèi)星,其中包括48 顆“鴿子”衛(wèi)星。美國于2017 年4 月18 日發(fā)射了28 顆小衛(wèi)星,它們屬于歐盟“50 顆立方體衛(wèi)星組成的用于開展低熱層探測和再入返回研究的國際衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)”項目(QB50),該項目的目標(biāo)是通過50 顆分布在不同軌道的小衛(wèi)星,研究低層大氣(90~320 千米)內(nèi)主要成分和參數(shù)的時空變化(吳鵬,2017)。
2019 年后,發(fā)射微小衛(wèi)星數(shù)量最多的是美國SpaceX 公司。該公司于2018 年2 月發(fā)射了2 顆“星鏈”原型衛(wèi)星后,于2019 年5 月一次性部署了60 顆“星鏈”衛(wèi)星,隨后接連開展發(fā)射活動,截至2021 年4 月7 日,美國SpaceX 公司共發(fā)射了24 批、累計1443 顆“星鏈”衛(wèi)星(Equalocean,2021)。
針對當(dāng)前世界微小衛(wèi)星的分布情況,美國布萊斯空間和技術(shù)(Bryce Space and Technology)行業(yè)資訊公司于2020 年發(fā)布報告《小衛(wèi)星數(shù)量統(tǒng)計2020》(Bryce Space and Technology,2020),對2012~2019 年世界各國發(fā)射的全部衛(wèi)星類別(包括微小衛(wèi)星)進行了統(tǒng)計。結(jié)果顯示,在統(tǒng)計期內(nèi),全世界有超過1700 個600 千克以下的微小衛(wèi)星被發(fā)射,且其中52%屬于商業(yè)小衛(wèi)星。
在發(fā)射微小衛(wèi)星的國家中,發(fā)射數(shù)量靠前的幾個國家分別為美國、印度、俄羅斯、中國、日本,其中美國發(fā)射的微小衛(wèi)星數(shù)量約占全球的45%(圖2-4)。而從微小衛(wèi)星的用途看,“遙感”“技術(shù)開發(fā)”“通信”依次是微小衛(wèi)星應(yīng)用最多的領(lǐng)域,遠遠超過“科學(xué)研究”的用途(圖2-5)。
2021 年4 月8 日,歐洲咨詢公司(Euroconsult)發(fā)布了第7 版《小衛(wèi)星市場展望》報告(Satnews,2021),預(yù)測未來10 年(2021~2030 年)全球重量500 千克以下的微小衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將進一步增長。報告提出:21 世紀(jì)20 年代將是屬于微小衛(wèi)星的10 年,微小衛(wèi)星組成巨型星座的時代已真正到來。根據(jù)這份報告,2021~2030 年全球預(yù)計將累計發(fā)射13 912顆微小衛(wèi)星,平均每年發(fā)射1391 顆,平均每顆衛(wèi)星發(fā)射質(zhì)量180 千克,其中商用微小衛(wèi)星數(shù)量最多,達10 865 顆。按地區(qū)排名,北美、亞洲和歐洲2021~2030 年微小衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量位列前3 名,分別為9939 顆(約占71%)、2707 顆(約占19%)和787 顆(約占6%);按應(yīng)用領(lǐng)域排名,“通信”、“地球觀測”和“科技”用微小衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量位列前3 名,分別為8497 顆(約占61%)、1812 顆(約占13%)和1688 顆(約占12%)。在將要發(fā)射的所有微小衛(wèi)星中,有84%預(yù)計將成為衛(wèi)星星座的一部分。
從與微小衛(wèi)星研究相關(guān)的論文和專利成果看,近年來與微小衛(wèi)星相關(guān)的研究成果增長迅速,美國、中國、英國、德國、意大利、日本、法國、俄羅斯等是國際微小衛(wèi)星研究規(guī)模領(lǐng)先的國家。從關(guān)鍵技術(shù)看,微小衛(wèi)星在組網(wǎng)構(gòu)成合成孔徑望遠鏡、姿態(tài)和軌道控制、數(shù)據(jù)處理和通信等方面具有區(qū)別于大型航天器的獨特技術(shù)要求,也提供了新穎獨特的技術(shù)能力。
我國是航天大國,面對國際微小衛(wèi)星發(fā)展態(tài)勢,應(yīng)當(dāng)抓住機遇、發(fā)揮優(yōu)勢、有所作為,不斷推進我國航天強國建設(shè)事業(yè),并可以通過應(yīng)對共同空間問題為契機推進人類命運共同體建設(shè)。
當(dāng)前,許多發(fā)展中國家和小國家都對發(fā)射本國的微小衛(wèi)星具有強烈的需求。但是,世界上擁有獨立發(fā)射運載火箭、實現(xiàn)太空運輸能力的國家數(shù)量仍然很少,能夠?qū)崿F(xiàn)載人航天發(fā)射的國家更是只有中、美、俄三國。因此,無論是進入太空、利用太空還是探測深空,新興航天國家都必須借助航天大國和強國的航天技術(shù)能力、航天器管理運行經(jīng)驗、航天發(fā)射和測控基礎(chǔ)設(shè)施等,這為我國發(fā)展國際航天合作提供了機遇。我國“天問一號”火星探測器、“祝融”號火星車、“嫦娥”系列探月任務(wù)等不斷取得巨大成功,在國際上展現(xiàn)了我國良好的航天技術(shù)能力。
我國可以學(xué)習(xí)日本等國家?guī)椭l(fā)展中國家研制微小衛(wèi)星的項目經(jīng)驗,通過合作研制開發(fā)微小衛(wèi)星、為他國微小衛(wèi)星提供發(fā)射和部署基礎(chǔ)設(shè)施平臺等,推動共建“一帶一路”國家的航天事業(yè)發(fā)展。
為解決微小衛(wèi)星造成的空間碎片等問題,我國可以牽頭倡導(dǎo)制定新的國際空間行為準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)(如倡導(dǎo)新發(fā)射的衛(wèi)星應(yīng)當(dāng)設(shè)置在其報廢后自主消減空間碎片的措施等);面向空間碎片消減、載人火星探測、近地天體防御等需要全人類合作解決的問題,我國可以依托聯(lián)合國等國際組織框架進行討論,加深中國同世界各國特別是歐洲空間局成員國的互信和合作基礎(chǔ)。
我國還應(yīng)加大對相關(guān)技術(shù)手段的研發(fā),例如,通過低成本手段使立方體衛(wèi)星具有可機動性、可跟蹤性、避免射頻干擾、及時離軌能力等;開發(fā)能夠跟蹤監(jiān)測和主動清除空間碎片的技術(shù);進一步發(fā)展能夠解決無線電頻譜占用問題的激光通信技術(shù);等等。
傳統(tǒng)政府和科學(xué)界的文化對微小衛(wèi)星的發(fā)展有些“格格不入”。隨著大量商業(yè)公司介入微小衛(wèi)星領(lǐng)域,在國際上形成了追求冒險、允許失敗的“微小衛(wèi)星文化”。新出現(xiàn)的許多微小衛(wèi)星部件制造商以“降低成本”為目標(biāo),專注于衛(wèi)星配件的大批量生產(chǎn),而隨著“星鏈”計劃等巨型星座的出現(xiàn),這一趨勢正在加速,因為只有實現(xiàn)衛(wèi)星平臺和部件的“商品化”“平價化”,才能實現(xiàn)航天生產(chǎn)的“規(guī)?;?,進而實現(xiàn)航天活動的“平民化”,推動人類進入太空經(jīng)濟繁榮發(fā)展的新時代。美國SpaceX 公司成功研制出可重復(fù)使用的火箭,并大膽地將其應(yīng)用于國際空間站補給等任務(wù),在國際上樹立了降低航天成本、推動航天技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的典范。
作為對比,傳統(tǒng)的航天機構(gòu)在衛(wèi)星任務(wù)開發(fā)和管理上,對低風(fēng)險和高可靠性的追求可謂達到了極致,這是因為傳統(tǒng)的大型衛(wèi)星造價昂貴、研制周期漫長,一旦出現(xiàn)問題將使許多人多年的心血付之東流;在載人航天領(lǐng)域更需要強調(diào)“零風(fēng)險”。長期以來,我國航天機構(gòu)一直秉承周恩來總理提出的十六字教導(dǎo):嚴(yán)肅認(rèn)真、周到細致、穩(wěn)妥可靠、萬無一失。正是這樣的文化和精神,支撐我國獲得了一個又一個舉世矚目的航天成就。但是面對國際微小衛(wèi)星發(fā)展的新趨勢,我國應(yīng)考慮在保持優(yōu)良傳統(tǒng)的同時,加強對航天任務(wù)的分類管理,提高對顛覆性創(chuàng)新航天任務(wù)的風(fēng)險容忍程度;善于利用微小衛(wèi)星“發(fā)射—學(xué)習(xí)—再發(fā)射”的開發(fā)模式測試新的技術(shù)概念,在這種開發(fā)模式下甚至可以以犧牲任務(wù)安全性為代價。
歐美一些研究機構(gòu)專門從事顛覆性、高風(fēng)險的研究,例如美國幾個先進研究項目機構(gòu),包括美國國防部先進研究項目局(DARPA)、美國情報高級研究計劃局(IARPA)、美國能源部高級能源研究計劃署(ARPA-E)等,它們的領(lǐng)導(dǎo)層只優(yōu)先考慮高風(fēng)險的、不一定有明確定義的計劃和項目,以維護該研究機構(gòu)的高風(fēng)險文化。英國工程和物理科學(xué)研究委員會(Engineering and Physical Sciences Research Council)也提出了名為“創(chuàng)意工廠”(IDEAS Factory)的框架,旨在“刺激高度創(chuàng)新、更容忍風(fēng)險的研究活動,這些活動在正常情況下是難以想象的”。我國在微小衛(wèi)星的研制方面,可以指定或成立1 個新的研究機構(gòu),專門借鑒歐美這些機構(gòu)的管理框架,以更好地推動我國航天領(lǐng)域的顛覆性創(chuàng)新。
本文節(jié)選自《國際科學(xué)技術(shù)前沿報告2021》(張志強主編. 北京:科學(xué)出版社,2022.12)一書“2 微小衛(wèi)星技術(shù)國際發(fā)展態(tài)勢分析”,有刪減修改。
本書從基礎(chǔ)交叉前沿、空間光電、信息、材料、能源、生物、人口健康、農(nóng)業(yè)、海洋、資源與生態(tài)環(huán)境等主要科技領(lǐng)域以及科技基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)計算平臺等科技研發(fā)平臺中,選擇原子分子物理學(xué)與光學(xué)物理、微小衛(wèi)星技術(shù)、量子傳感與測量技術(shù)、冶金智能化制造關(guān)鍵技術(shù)、下一代電化學(xué)儲能技術(shù)、腦機接口技術(shù)、基因治療技術(shù)、生物育種技術(shù)、北極研究、可持續(xù)發(fā)展研究、光學(xué)天文望遠鏡以及百億億次計算技術(shù)等12 個科技創(chuàng)新前沿領(lǐng)域、前沿學(xué)科、熱點問題或技術(shù)領(lǐng)域,逐一對其進行國際研究發(fā)展態(tài)勢的全面系統(tǒng)分析,剖析這些前沿領(lǐng)域和熱點學(xué)科或科學(xué)問題的國際總體進展?fàn)顩r、研究動態(tài)與發(fā)展趨勢、國際競爭發(fā)展態(tài)勢,并對我國開展這些相關(guān)前沿領(lǐng)域和熱點問題研究提出對策建議,為我國這些領(lǐng)域的科技創(chuàng)新發(fā)展的科技布局、研究決策等提供重要的咨詢依據(jù),為有關(guān)科研機構(gòu)開展這些科技領(lǐng)域的研究部署提供國際相關(guān)領(lǐng)域科技發(fā)展的重要參考背景。
本書中所闡述的科技前沿領(lǐng)域或熱點問題,選題新穎,具有前瞻性,資料數(shù)據(jù)翔實,分析全面透徹,采取了科技戰(zhàn)略情報研究人員與領(lǐng)域戰(zhàn)略研究專家合作的研究模式,有關(guān)研究與發(fā)展的對策建議可操作性強,適合政府科技管理部門和科研機構(gòu)的科研管理、科技戰(zhàn)略研究和相關(guān)科技領(lǐng)域研究的專業(yè)人員等閱讀。
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