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天问三号载荷联合研制项目在合肥启动 皖港澳成立联合实验室

来源:火狐首页    发布时间:2025-12-16 14:23:43 人气:1

  12月14日上午,中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称“合肥物质院”)、澳门科技大学与香港中文大学在合肥科学岛共同签署协议,三方合作共建“深空物质成分光谱探测联合实验室”并同步启动天问三号载荷“激光外差光谱仪”的联合研制任务。火星取样任务预计2030年返回地球,将带回火星土壤、水、风速等测量样本,为推进火星生命迹象探寻提供重要的研究依据。

  14日一大早,初冬阳光明媚,香港中文大学、澳门科技大学团队来到合肥科学岛会议中心。在这里,两个学校团队与合肥物质院共同成立的联合实验室即将揭牌。

  “这是第一次来合肥,这座科技之城给我们留下了深刻印象。”两所大学小组成员说。

  当天揭牌的三方联合实验会名为“深空物质成分光谱探测联合实验室”,由合肥物质院、澳门科技大学、香港中文大学联合共建。2022年,中国科学院国际合作局批准成立该实验室,当时由合肥物质院与澳门科技大学共建。此次,香港中文大学加入实验室,标志着该实验室进一步融合内的大科学装置和工程研制优势、澳门在航天科技与行星科学领域的特色平台,以及香港在精密光谱和AI算法领域的前沿研究能力,共同服务国家深空探测战略需求。

  实验室相关负责人介绍,获批建设三年来,实验室已在联合科研与人才培养方面取得一系列成果,包括共同参与嫦娥七号载荷研制、成功申报科技部重点研发计划战略性科技创新合作项目,并在学术论文、专利产出及国际交流方面积累了扎实基础。

  对此次加入三方共建实验室,香港中文大学校长、中国科学院院士卢煜明认为,“十五五”规划是国家未来五年新发展阶段的行动纲领,在编制建议中重点提到突出科技创新的引领作用,加快高水平科技自立自强,一体推进教育科技人才发展。在这个重要的时间节点,香港中文大学获得国家航天局探月与航天工程中心的批准,与合肥物质院和澳门科技大学通过资源和科研力量的结合,协力参与天问三号载荷项目,对港澳特区融入国家发展大局,有重大及深远的意义。该校在遥感光谱测量方面具有世界领先学科与研究优势。星际研究和探索中目前所面临的一些研究问题,需要高精度的仪器去测量,三方联合研发这些仪器,做深入的研究,具有重要推动作用。合肥是国家大科学中心,有不少大科学装置以及量子科技等前沿技术,希望能够跟合肥物质院有更多深入合作,携手做更多的科研探索。

  合肥物质院副院长阚瑞峰表示,该院与港澳顶尖大学成立联合实验室,具有三方面重要意义:

  一是,增强系统攻关能力。通过深度融合该院的载荷研制优势与港澳在数据处理、行星科学前沿领域的专长,构建从科学目标到工程实现的全链条能力,直接支撑深空探测重大任务实施。

  二是,构建协同创新平台。通过共同承担国家重大任务,推动港澳科技发展有机融入国家创新体系。

  三是,筑牢开放合作基石。 坚持“以我为主、开放协同”,使平台成为汇聚国际创新要素的关键枢纽,提升实验室在深空探测领域的国际影响力。

  澳门科技大学月球与行星科学全国重点实验室主任宗秋刚介绍,该校大概从2005年开始涉足国家深空探测工程任务,成立了首个月球与深空探测全国重点实验室。此次三方共建实验室,集聚内地、港澳三方高水平科研人员及技术积累,共同研究火星大气及水分子等,推动探寻火星生命迹象的研究。下一步,该校也将瞄准木星、金星等更多国家探测任务,与合肥物质院紧密合作,为我国深空探测领域研究做出新贡献。

  据介绍,皖港澳三方联合实验室将携手研发“激光外差光谱仪”,旨在实现火星大气、水汽及其同位素高精度、宽覆盖探测,以及火星全球大气风场的三维立体探测。该任务有助于揭示火星水的逃逸机制与演化历史、火星大气风场特征及演变机理,深化对火星大气环流与气候演变的认识,为我国深空探测事业发展提供科学与技术支撑。

  “火星上的生命迹象,将通过对土壤、水、风等元素中同位素的研究来揭示,这也是天问三号前往火星采集的主要任务。”合肥物质院副研究员、天问三号“激光外差光谱仪载荷”项目主任设计师曹乃亮介绍。

  他介绍,天问三号载荷仪器主要研究的就是火星大气的构成以及到底是怎么消失的,包括氧气、水。地球有磁场,氧气、水这些元素受磁场影响围绕着地球,是生命起源与生存的关键。但火星上的大气、水等均有“逃逸现象”,意味着磁场消失。在这种行星环境下,究竟磁场是怎样的,水、大气、土壤如何存在、消失,火星元素中是否存在明确的生命演化痕迹(甲烷),这都是天问三号前往火星的探测任务。

  据了解,三方实验室共研中,牵头单位香港中文大学将负责项目管理,针对火星大气水及其同位素的探测需求,负责开展机理分析、指标分解和论证、关键技术攻关、原理样机研制;合肥物质院将负责载荷的工程化研制,系统软件以及整机集成测试、交付验收测试;澳门科技大学将负责开展火星大气仿真分析、水及其同位素的分馏特性研究,并针对在轨科学数据,开展数据分析和研究。同时,还有一家合肥企业参与到此次仪器载荷的研发中。合肥知常光电科技有限公司负责搭建测试平台,包括系统集成后的测试、外场试验以及整机的相关力热环境试验等。

  相关专家介绍,此次天问三号载荷研发有着诸多创新。技术创新方面,“激光外差光谱技术”是在火星探测中首次应用,其光谱分辨率达到国际领先水平。科学价值方面,此次联合研发的载荷仪器将实现火星大气水汽同位素和风场的同步高精度探测,为揭示火星水演化历史提供重要数据。在工程方面,此次载荷重量轻、体积小、功耗低,满足深空探测的苛刻要求,技术指标先进。尤其是跨境合作,港澳、内地联合研制,优势互补,强强联合,体现“一国两制”优势。

  根据研发规划,天问三号载荷将在2027年完成最终的验收,为2028年天问三号发射奠定基础。

  除了火星生命迹象探测外,联合实验室还将陆续为更多行星大气生命痕迹探测提供技术支撑,基于深空物质成分光谱特征,精确识别行星表面及大气的化学元素、矿物组成,揭示行星的起源和演化历史。(安徽商报 元新闻记者 郜征 杨雪娇)

  2020年4月24日是第五个中国航天日,国家航天局宣布,将我国行星探测任务正式命名为“天问” ,将我国首次火星探测任务命名为“天问一号”,作为我国行星探测的第一步,同时公布了首次火星探 测任务标识“揽星九天”。

  天问一号:2020年7月23日,在海南文昌航天发射场,天问一号探测器由长征五号遥四运载火箭成功发射。2021年5月15日7时18分,天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功。

  天问二号:2025年5月29日1时31分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后,将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。

  天问三号:2025年4月24日,在第十个中国航天日的主场启动仪式上,国家航天局发布了《天问三号火星取样返回任务国际合作机遇公告》。天问三号探测器由着陆器、上升器、服务器组合体和轨道器、返回器组合体组成,共配置6台科学载荷。按计划,天问三号任务将于2028年前后发射实施。

  12月14日上午,中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称“合肥物质院”)、澳门科技大学与香港中文大学在合肥科学岛共同签署协议,三方合作共建“深空物质成分光谱探测联合实验室”并同步启动天问三号载荷“激光外差光谱仪”的联合研制任务。火星取样任务预计2030年返回地球,将带回火星土壤、水、风速等测量样本,为推进火星生命迹象探寻提供重要的研究依据。

  14日一大早,初冬阳光明媚,香港中文大学、澳门科技大学团队来到合肥科学岛会议中心。在这里,两个学校团队与合肥物质院共同成立的联合实验室即将揭牌。

  “这是第一次来合肥,这座科技之城给我们留下了深刻印象。”两所大学团队成员说。

  当天揭牌的三方联合实验会名为“深空物质成分光谱探测联合实验室”,由合肥物质院、澳门科技大学、香港中文大学联合共建。2022年,中国科学院国际合作局批准成立该实验室,当时由合肥物质院与澳门科技大学共建。此次,香港中文大学加入实验室,标志着该实验室进一步融合内的大科学装置和工程研制优势、澳门在航天科技与行星科学领域的特色平台,以及香港在精密光谱与AI算法领域的前沿研究能力,共同服务国家深空探测战略需求。

  实验室相关负责的人介绍,获批建设三年来,实验室已在联合科研与人才教育培训方面取得一系列成果,包括共同参与嫦娥七号载荷研制、成功申报科技部重点研发计划战略性科学技术创新合作项目,并在学术论文、专利产出及国际交流方面积累了扎实基础。

  对此次加入三方共建实验室,香港中文大学校长、中国科学院院士卢煜明认为,“十五五”规划是国家未来五年新发展阶段的行动纲领,在编制建议中重点提到突出科学技术创新的引领作用,加快高水平科技自立自强,一体推进教育科学技术人才发展。在这个重要的时间节点,香港中文大学获得国家航天局探月与航天工程中心的批准,与合肥物质院和澳门科技大学通过资源和科研力量的结合,协力参与天问三号载荷项目,对港澳特区融入国家发展大局,有重大及深远的意义。该校在遥感光谱测量方面具有世界领先学科与研究优势。星际研究和探索中目前所面临的一些研究问题,需要高精度的仪器去测量,三方联合研发这些仪器,做深入的研究,具备极其重大推动作用。合肥是国家大科学中心,有不少大科学装置以及量子科技等前沿技术,希望可以跟合肥物质院有更多深入合作,携手做更多的科研探索。

  合肥物质院副院长阚瑞峰表示,该院与港澳顶尖大学成立联合实验室,具有三方面重要意义:

  一是,增强系统攻关能力。通过深层次地融合该院的载荷研制优势与港澳在数据处理、行星科学前沿领域的专长,构建从科学目标到工程实现的全链条能力,直接支撑深空探测重大任务实施。

  二是,构建协同创新平台。通过一同承担国家重大任务,推动港澳科技发展有机融入国家创新体系。

  三是,筑牢开放合作基石。 坚持“以我为主、开放协同”,使平台成为汇聚国际创新要素的关键枢纽,提升实验室在深空探测领域的国际影响力。

  澳门科技大学月球与行星科学全国重点实验室主任宗秋刚介绍,该校大概从2005年开始涉足国家深空探测工程任务,成立了首个月球与深空探测全国重点实验室。此次三方共建实验室,集聚内地、港澳三方高水平科研人员及技术积累,一同研究火星大气及水分子等,推动探寻火星生命迹象的研究。下一步,该校也将瞄准木星、金星等更多国家探测任务,与合肥物质院紧密合作,为我国深空探测领域研究做出新贡献。

  据介绍,皖港澳三方联合实验室将携手研发“激光外差光谱仪”,旨在实现火星大气、水汽及其同位素高精度、宽覆盖探测,以及火星全球大气风场的三维立体探测。该任务有助于揭示火星水的逃逸机制与演化历史、火星大气风场特征及演变机理,深化对火星大气环流与气候演变的认识,为我国深空探测事业发展提供科学与技术支撑。

  “火星上的生命迹象,将通过对土壤、水、风等元素中同位素的研究来揭示,这也是天问三号前往火星采集的主要任务。”合肥物质院副研究员、天问三号“激光外差光谱仪载荷”项目主任设计师曹乃亮介绍。

  他介绍,天问三号载荷仪器主要研究的就是火星大气的构成以及到底是怎么消失的,包括氧气、水。地球有磁场,氧气、水这些元素受磁场影响围绕着地球,是生命起源与生存的关键。但火星上的大气、水等均有“逃逸现象”,意味着磁场消失。在这种行星环境下,究竟磁场是怎样的,水、大气、土壤如何存在、消失,火星元素中是不是真的存在明确的生命演化痕迹(甲烷),这都是天问三号前往火星的探测任务。

  据了解,三方实验室共研中,牵头单位香港中文大学将负责项目管理,针对火星大气水及其同位素的探测需求,负责开展机理分析、指标分解和论证、关键技术攻关、原理样机研制;合肥物质院将负责载荷的工程化研制,系统软件和整机集成测试、交付验收测试;澳门科技大学将负责开展火星大气仿真分析、水及其同位素的分馏特性研究,并针对在轨科学数据,开展数据分析和研究。同时,还有一家合肥公司参与到此次仪器载荷的研发中。合肥知常光电科技有限公司负责搭建测试平台,包括系统集成后的测试、外场试验和整机的相关力热环境试验等。

  相关专业的人介绍,此次天问三号载荷研发有着诸多创新。技术创新方面,“激光外差光谱技术”是在火星探测中首次应用,其光谱分辨率达到国际领先水平。科学价值方面,此次联合研发的载荷仪器将实现火星大气水汽同位素和风场的同步高精度探测,为揭示火星水演化历史提供重要数据。在工程方面,此次载荷重量轻、体积小、功耗低,满足深空探测的苛刻要求,技术指标先进。尤其是跨境合作,港澳、内地联合研制,优势互补,强强联合,体现“一国两制”优势。

  根据研发规划,天问三号载荷将在2027年完成最终的验收,为2028年天问三号发射奠定基础。

  除了火星生命迹象探测外,联合实验室还将陆续为更多行星大气生命痕迹探测提供技术支撑,基于深空物质成分光谱特征,精确识别行星表面及大气的化学元素、矿物组成,揭示行星的起源和演化历史。(安徽商报 元新闻记者 郜征 杨雪娇)

  2020年4月24日是第五个中国航天日,国家航天局宣布,将我国行星探测任务正式命名为“天问” ,将我国首次火星探测任务命名为“天问一号”,作为我国行星探测的第一步,同时公布了首次火星探 测任务标识“揽星九天”。

  天问一号:2020年7月23日,在海南文昌航天发射场,天问一号探测器由长征五号遥四运载火箭成功发射。2021年5月15日7时18分,天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功。

  天问二号:2025年5月29日1时31分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭,成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后,将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。

  天问三号:2025年4月24日,在第十个中国航天日的主场启动仪式上,国家航天局发布了《天问三号火星取样返回任务国际合作机遇公告》。天问三号探测器由着陆器、上升器、服务器组合体和轨道器、返回器组合体组成,共配置6台科学载荷。按计划,天问三号任务将于2028年前后发射实施。

  12月14日上午,中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称“合肥物质院”)、澳门科技大学与香港中文大学在合肥科学岛共同签署协议,三方合作共建“深空物质成分光谱探测联合实验室”并同步启动天问三号载荷“激光外差光谱仪”的联合研制任务。火星取样任务预计2030年返回地球,将带回火星土壤、水、风速等测量样本,为推进火星生命迹象探寻提供重要的研究依据。