返回式载荷舱
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力鸿一号遥一飞行器完成首次亚轨道飞行试验 未来将实现太空旅游
央广网· 2026-01-13 09:11
飞行试验任务完成情况 - 力鸿一号遥一飞行器于1月12日在酒泉卫星发射中心圆满完成亚轨道飞行试验任务 返回式载荷舱通过伞降回收系统顺利着陆完成回收 [1] - 本次飞行试验完成了返回式载荷舱的再入大气层返回减速与回收验证 同时开展了飞行器子级返回精确落点控制技术验证 [1] 飞行器性能与应用 - 力鸿一号遥一飞行器飞行高度约120千米 具有发射成本低 灵活性高以及支持实验载荷回收等特点 [1] - 该飞行器主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求 可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定且功能多样的实验环境 [1] 载荷舱功能与未来前景 - 此次任务的“乘客”是返回式载荷舱 它类似一个缩比的飞船返回舱 可以搭载实验载荷在短暂的太空旅行中完成相关实验并把成果带回地球 [1] - 这个载荷舱是未来太空旅游的雏形 本次试验为未来进一步开展太空旅游等积累了相关技术 [1]
百公里高度的“太空一日游”,力鸿一号完成国内首例回收试验
金十数据· 2026-01-12 17:39
事件概述 - 中科宇航研制的“力鸿一号”遥一飞行器成功完成亚轨道飞行试验,最大飞行高度约120公里,穿越卡门线,其返回式载荷舱通过伞降系统顺利着陆并回收,标志着国内商业航天首次实现百公里级亚轨道伞降回收 [1] 试验核心与工程意义 - 试验成功验证了“上去”和“回来”两个工程化环节,“力鸿一号”按方案完成亚轨道飞行剖面设计并短暂进入太空,返回式载荷舱采用伞降回收方式,返回落点控制精度达到百米量级,为后续可重复使用飞行器的群伞回收技术打下基础 [2] - “力鸿一号”被定位为通用化亚轨道科学实验平台,具备低成本、高灵活性和可回收三大特点,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求 [2] - 该平台可在飞行过程中为实验载荷提供300秒以上高度稳定、功能多样的微重力环境,使科研团队在不必直接进入轨道的前提下获得接近在轨实验条件的试验窗口 [2] 载荷舱功能与技术验证 - 返回式载荷舱外形和功能类似缩比版飞船返回舱,能够在短时间太空飞行中承载多种实验装置,并将样品和实验结果带回地面,被视为未来太空旅游载人飞船的技术雏形 [3] - 此次任务为后续面向公众的太空“亚轨道旅行”积累了舱体结构、热防护、减速和着陆等关键数据 [3] - 载荷舱搭载了由中国科学院力学研究所研制的微重力激光增材制造返回式科学实验载荷,重点验证在太空微重力环境中激光熔丝金属增材制造技术的可行性和稳定性 [3] - 经过筛选的月季种子随舱升空,在高空辐射环境下接受诱变处理,回收后将对金属增材制造样件和“太空月季”种子进行系统分析,用于支撑未来在轨制造工艺优化和航天育种新品种选育 [3] 未来发展规划与应用前景 - 按照规划,“力鸿一号”返回式载荷舱未来将升级为轨道级太空制造航天器,设计目标是最长留轨时间不低于1年、重复使用次数不少于10次,以适配在轨制造对长时间、可重复、可控环境的需求 [4] - 该平台被寄望于支撑太空制药、药物筛选、动物实验、高端半导体制造等在轨制造,以及空间生命科学、空间材料科学等前沿实验,为建设常态化太空制造能力提供底层运输与实验基础设施 [4] - 在更长远的路线图中,力鸿系列飞行器还将与中科宇航自研的可重复使用运载火箭和发动机形成技术闭环,构建天地往返运输系统 [4] - 此次试验完成后,相关团队将围绕回收舱再利用、在轨试验能力扩展以及游客舱适配等方向继续迭代,为未来面向市场的太空旅游产品和太空制造服务准备下一步的飞行验证与工程化节点 [4]
力鸿一号飞行器完成首次亚轨道飞行试验
央视新闻· 2026-01-12 16:34
事件概述 - 中科宇航研制的力鸿一号飞行器于1月12日在酒泉卫星发射中心圆满完成亚轨道飞行试验任务 [1] - 此次任务完成了国内商业航天首次百公里亚轨道伞降回收试验 [1] 飞行器技术特点与应用 - 力鸿一号是一款通用化亚轨道科学实验平台,具有发射成本低、灵活性高以及支持实验载荷回收等特点 [1] - 主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求 [1] - 可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境 [1] - 此次任务最大飞行高度约为120公里,飞行器贴着太空边缘飞行,能短暂突破大气层进入太空 [1] 任务载荷与科学实验 - 任务运送的返回式载荷舱顺利着陆完成回收,该载荷舱类似一个缩比的飞船返回舱 [1] - 载荷舱可以搭载实验载荷在短暂的太空旅行中完成相关实验,并把成果带回地球 [1] - 此次任务搭载了微重力激光增材制造返回式科学实验载荷以及航天辐射诱变月季种子等实验用品 [1] - 载荷舱回收后,科研人员将对实验用品进行进一步研究 [1] - 该载荷舱被视为未来太空旅游的雏形 [1] 未来升级与商业潜力 - 后续,返回式载荷舱可以升级为轨道级太空制造航天器,其最长留轨时间不低于1年,重复使用次数不小于10次 [2] - 升级后的平台可支撑太空制药、药物筛选、动物实验、高端半导体制造等多项在轨制造 [2] - 同时也能支持微重力物理、空间生命科学、空间材料科学等前沿科学实验 [2]