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发表于 2026-06-30 04:38:01 股吧网页版
太空医院、复活苔藓、蜘蛛抓手……轻舟试验飞船第二批成果让科幻成真
来源:上观新闻

  昨天(29日),由中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制的轻舟试验飞船(白象号),发布第二批在轨试验成果。

  轻舟试验飞船于今年3月30日成功发射,4月15日曾发布首批成果。新一批成果集中在太空精密检测、未来太空医院、太空生物培养和航天降本增效四个方向,将为空间新技术落地、航天服务民生、空间站安全运维和太空资源利用提供关键技术支撑。

轻舟试验飞船装配过程

给飞船装上“显微眼”和米粒陀螺

  要让飞船长期安全运行,首先得看得清它自身的微小变化。哈尔滨工业大学研制的微米级形变激光测量仪,已成功对轻舟舱体实现了微米级形变监测。微米,相当于把一毫米再切分一千份,比头发丝还要细上几十倍。这项技术能在强烈干扰中提取出极微弱信号,且不需要在舱体上额外安装标记点,就能精准感知形变。未来,航天器的健康监测有望从“定期体检”迈入“实时感知”时代,对空间站、货运飞船的长期运行和在轨精密制造都意义重大。

片上微光陀螺双微环谐振光路结构示意图,采用原创双微环谐振光路设计,借助光路循环放大传感信号,依靠小型芯片实现卫星信号中断环境下的自主精准导航

  上海交通大学则拿出了一款只有米粒大小的“芯片”陀螺仪。它打破了高精度与小型化难以兼得的瓶颈,用微型光路实现了导航级测量精度,并且无需主动温控,已顺利测出轻舟的角速度。这种微小而精准的陀螺仪,将为深空探测、仿生飞行器等提供关键的导航支撑。

  在轨健康监测初具雏形

  过去,航天员的肌肉状态监测多依赖人工操作,难以连续进行。

  这一次,深圳理工大学联合中国科学院深圳先进技术研究院研制的肌电检测仪,首次在轨验证了肌肉弱电信号连续采集与实时传输的可行性。它搭载自主研发的神经芯片,就像给肌肉做不间断的“心电图”,突破了人工操作的短板。

航天化肌电检测设备,设备搭载轻舟试验飞船开展在轨试验

自研肌电检测设备装船实拍图,随轻舟试验飞船升空试验

  同样由深圳理工大学研制的手持式血液细胞检测仪,则让航天员在太空就能自主完成血常规检查,不再依赖大型设备和地面指导。这几款设备为构建太空复杂条件下的人体健康实时评估保障体系,完成了一次关键的技术演示。

  荒漠苔藓复苏与低成本平台

  一种其貌不扬的荒漠苔藓——齿肋赤藓,成了这次太空生物试验的焦点。卫星创新院联合新疆生态与地理研究所、力学研究所,将这种极端耐旱的植物送入太空,验证了它在微重力、强辐射和极度干燥条件下,依然具备复苏与存活的能力。这一结果为未来地外基地的低能耗生态改良、原位资源利用以及生物再生生命保障系统提供了新思路,也为地球荒漠化治理储备了抗逆生物资源。

齿肋赤藓在轨培养舱内部结构实拍图,集成培养、供水、光学监测模块,支撑地外原位生态改良试验

齿肋赤藓在轨复苏与生长观测图像,在轨验证其作为地外生态基石物种的工程应用价值

  同时,由中科卫星研制的工业级低成本在轨生物保障舱也顺利通过试验。该保障舱采用被动式气液混合技术,替代了昂贵进口部件,打造出标准化、可复用的空间流体实验平台,能有效降低空间生命科学实验与太空制药的落地成本。

低成本气液两相流体控制系统在轨生物培养实拍,画面左侧布设蚂蚁培育样本,右侧布设拟南芥培育样本

  蜘蛛仿生与太空冰箱

  太空微重力让不少地面成熟技术“水土不服”。中国科学院力学研究所这次有两项实用技术完成在轨验证——

  柔性黏附式转运器借鉴了蜘蛛的黏附思路,采用航天适应性改造的工业部组件,实现了对非合作目标的低冲击、可重复捕获,且不产生次生碎片。它为空间碎片清理、在轨救援和物资转运提供了一条既快又省的路径,研发周期和经费也显著缩减。

黏附头释放瞬间状态,随着黏附头的弹射内部绳索紧跟着一并释放

黏附头粘接于目标面,此时弹射机构继续分段解锁释放内部的投送装置

投送装置与黏附头完成对接,解锁后的投送装置启动内部收绳机构,沿已释放绳索抵近目标并最终与黏附头对接

  另一项是空间制冷冰箱,采用改进型蒸汽压缩制冷技术,攻克了微重力下压缩机制冷与稳定运行的难题,制冷效率出色,可为空间站冷链运输、载荷热控以及地外制冷提供高性价比方案。

  此外,卫星创新院依托工业部组件与容错技术研制的空间救援维修诊疗相机,以及集可见光与激光测距于一体的导航相机,也全部在轨验证成功,运行状态良好。

  新民晚报记者获悉,后续,轻舟试验飞船将继续开展多领域的空间科学试验。目前,轻舟货运飞船首飞船的各正样单机产品已陆续完成交付,计划于2027年初发射,正式对接我国空间站。届时,它不仅要常态化开展货运补给,还将依据整体规划,把科学试验平台的服务推向更深更广,为改善大众生活、拓宽人类认知边界、开拓星际家园贡献力量。

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