载人飞船试验船返回舱成功着陆载人飞船试验船返回舱成功着陆 试验船上太空带了啥?( 二 )



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时间触发控制电子系统试验

采用新一代综合电子信息体系结构设计,通过飞行试验,验证了系统在空间环境下的适应性,以及全局时序分配、分时分区数据流调度、大容量数据高安全高可靠传输等,为新一代载人飞船等新型航天器电气系统研制提供技术和数据积累 。

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泄漏碰撞检测系统试验

通过对新一代载人飞船试验船舱壁结构内声信号本底进行采集,以及对模拟碰撞及泄漏声发射信号检测,验证载人航天器在轨泄漏及碰撞定位算法,以及声传感器和泄漏碰撞检测仪在轨工作性能,为后续载人航天器在轨泄漏及碰撞定位提供技术储备 。

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光纤光栅传感系统试验

通过布设在新一代载人飞船试验船内的温度、应变两种光纤光栅传感器,获取真实飞行环境下试验船的温度、应变等状态,验证光纤光栅传感器应用于航天器状态监测的可行性,为飞船结构优化设计提供基础数据 。

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金属/陶瓷材料在轨高精度成型实验

在人类探索太空过程中,设备和材料的“补给线问题”,一直阻碍着人们飞向更远空间 。随着太空3D打印技术快速发展,实现航天器零部件的“自给自足”正在成为可能 。

为进一步提升制造精度、扩大可用于太空制造的材料谱系,本次实验针对太空失重环境配制亚微米级精细软物质材料(金属陶瓷材料),通过调整其流变性能,在轨完成对材料形态的精确控制,实现首次空间高精度(表面粗糙度0.2um)立体光刻增材制造技术验证,为我国立体光刻增材制造的应用与发展提供技术储备 。

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基于金属3D打印技术的立方星部署器

试验船搭载一个立方星部署器 。立方星部署器采用国际最先进的金属3D打印技术、最新的3D打印设计优化算法与材料,大幅降低了设计重量,提高了结构强度;本次飞行验证了立方星3D打印新型部署器的结构强度、材料性能和空间环境适应性,为“3D打印+航天”的大规模应用和未来空间站在轨释放、机动部署微纳卫星提供了数据,储备了技术 。

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微生物采油菌种搭载实验

试验船搭载了华东理工大学的微生物采油菌种 。微生物采油是利用微生物自身有益活动或代谢生物表面活性剂等产物提高原油采收率、延长油田开发寿命的新技术,目前为国际上油田开发领域研究热点 。实验利用太空极端环境对原始野生菌株进行诱变,有望获得特异性强、性能更加突出、有工业应用价值的突变菌株 。

除此以外,试验船内还有不少其他“乘客”——

自神舟一号飞行任务开始,中国载人航天工程办公室在每次飞行试验任务中,都安排了实验类搭载项目,先后搭载过特色花卉、野生菌、中药材、经济作物等近百个品种的籽种、枝条、菌种,促进太空生物科技产业发展 。