月底挖土!这些大学的实力
六月四日,嫦娥六号完成了月背“挖土”,五星红旗在月背升起。
嫦娥六号为人们收集了第一个月的背面,并完成了世界第二个月球背面的采样和起飞。
无数人为之激动和欢呼!
第一,嫦娥六号背后的大学科技力量
5月3日,嫦娥六号探测器发射升空,开启了奔月之旅。6月2日,它成功着陆于月球背面的南极-艾特肯盆地预选着陆区。6月4日上午7时38分,嫦娥六号上升器从月球背面起飞,成功将上升器送入预定的环月轨道。
嫦娥6号月采样成功起飞,凝聚了无数科研人员的智慧和心血。其中,很多高校都贡献了自己的科研成果,展示了高校对国家航天事业的责任和担当。
武汉纺织大学:精心挑选国旗,“石头版”五星红旗闪耀月球!
6月3日,月表取样后,嫦娥六号着陆器携带的“石头版”五星红旗由玄武岩纤维制成,在月球背面成功进行。嫦娥手中的国旗在阳光的照射下呈现出鲜艳的中国红。这是中国第一次在月球背面动态展示国旗,也是继2020年12月3日月球成功展示嫦娥五号“面料版”五星红旗后,中国探测器再次在月球上贴上“中国标志”。
这面由石头制成的国旗瞬间霸屏,成为大家关注的焦点。同时,“武汉纺织大学”这所大学也引起了公众的关注。
据悉,由中国航天三江集团、武汉纺织大学等单位共同研制的嫦娥六号月面国旗展示系统。武汉纺织大学新型纺织材料和先进加工技术国家重点实验室徐卫林教授月面国旗团队针对本次任务中高低温交变、高真空、强紫外辐射等极端环境要求,选择玄武岩材料,联合湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司和安徽华茂集团,历时近四年,克服了玄武岩超细纤维纺纱、纺织、纺织、色彩构建等诸多国际问题。首次成功研制出“石版”优质织物国旗,无需温控保护,独立动态展示。探月工程三期探测器系统总指挥、总设计师杨孟飞教授、中国科学院空间中心、中国航天三江集团等单位领导专家多次来医院指导,探月工程三期总设计师胡浩、火山地质与第四纪地理学家刘嘉麒教授也给予了大力支持和指导。
徐卫林教授(左二)和月面国旗团队教师曹根阳、王运利、盛丹研究国旗研发技术问题
与嫦娥五号在太空飞行7天后到达月面相比,自5月3日出发以来,嫦娥六号在太空飞行了30天,时间急剧上升。高低温反复更换,在奔月、绕月、落月的过程中,国旗对环境耐受能力的要求更高。徐卫林教授带领月面国旗团队成员曹根阳教授、王运利教授、盛丹博士接到嫦娥六号月面展示国旗任务后,按照“原点应用”的原则,决定采用类似月壤化学成分的玄武岩作为嫦娥六号国旗的核心材料。玄武岩纤维具有极佳的隔热防辐射性能,能抵抗月表恶劣环境。但玄武岩纤维是一种表面光滑、脆性易碎、模量高的无机纤维,很难纺织超细条、纺织、纺织,也很难打造出高牢度的颜色,这是团队要解决的难题。可以说,这是一面技术含量很高的“石头版”织物国旗。”徐卫林教授介绍。
嫦娥六号月面国旗与嫦娥五号国旗规格相同,大小也为300毫米。×200mm,和A4纸差不多大。但玄武岩纤维的密度是嫦娥五号国旗原料的近一倍,按常理推断“石版”国旗会更重。然而,该团队开发了一种极细的玄武岩纤维,其直径约为头发的三分之一。嫦娥六号国旗最终重量仅为11.3克,比嫦娥五号国旗轻0.5克。
嫦娥六号月面国旗交付样品
同济大学:激光三维遥感测量技术,帮助嫦娥六号准确着陆
嫦娥六号任务再次成功实现月面软着陆,也凝聚了同济大学航天测绘遥感和深空探测研究团队的重要科技贡献。
与月海覆盖月球正面的大面积不同,月球背面的地形复杂多变,有许多起伏不定的山脉和峡谷,还有许多陨坑。嫦娥探测器必须在一个平坦的区域成功着陆,以确保后续的采样、起飞和上升任务的顺利进行。
“航天测绘遥感与深空探测”研究团队多年来独立探索的遥感空间数据可信度理论方法,由中国工程院教授、同济大学测绘与地理信息学院教授童小华领导,突破了航天检测场景静态元素可信度量、航天器实时动态数据可靠处理、海量遥感空间数据商品可靠性评价问题,完成了激光三维遥感检测质量的提升。其技术方法为嫦娥六号激光三维成像系统在极短的成像时间环境下实现测量测级精度提供了重要支撑,对威胁安全软着陆的月石月坑进行了高可信度检测。经过十多年的合作,同济大学航天测绘遥感与深空探测研究团队与中国科学院上海技术物理研究所团队合作,在同济大学建设了航天激光器载荷检测学校和阻碍检测验证路面综合实验场,对嫦娥探测器激光三维成像系统进行了避障处理。先后完成了嫦娥三号、嫦娥四号、嫦娥五号、嫦娥六号等全系列产品20余次的避障激光三维成像系统检验和阻碍检验验证任务。
当距离月球表面只有100米时,嫦娥六号上的激光三维成像敏感器可以准确避开障碍物,准确检测月球表面的障碍物。导航子系统根据三维点云即时调整预定落点,引导着陆器平移,准确落地到安全着陆区。着陆器在月球背面南极-艾特肯盆地的预选着陆区平稳着陆。根据嫦娥六号着陆区周围的地形和光照,对着陆区周围的平均坡度进行了分析。°、平均光照49.4%,整体光照较平,光照较好。
嫦娥六号着陆区周边1.5米高分辨率的三维地形、坡度和光照图
据了解,该团队由同济大学测绘、土木工程、信息、物理等多个学科的成员组成,共同承担了国家自然科学基金委员会的创新研究人员项目。该团队还获得了“上海市教育先锋”、“国家教育系统先进集体”等荣誉称号。
据童小华教授介绍,在各部门和学校的大力支持下,同济大学建设了教育部深空探测联合研究中心同济大学深空探测测绘遥感与导航定位分中心、上海航天探测遥感与空间探测重点实验室,建成了月球和深空探测精密测绘遥感综合实验场,占地3万多平方米。目前,“天都-同济大学深空探测联合实验室”正在与深空探测实验室合作建设中。今后,实验场将继续为嫦娥工程的后续服务,并与我国火星检测、小行星探测、国际月球研究站等合作开展研究。
上海交通大学:国际合作开发月球轨道卫星,提高探月全球影响力
北京时间2024年5月3日,由上海交通大学航空航天学院师生团队研发的“SJTU思源二号”,由嫦娥六号在海南文昌航天发射场成功发射长征五号运载火箭。(ICUBE-Q)“探月卫星也成功地伴随着嫦娥六号开始了探月之旅。随后,“SJTU思源二号”将在到达月球轨道后与嫦娥六号分离,用于卫星应用。
这是上海交通大学继第一颗学生卫星之后。 在“SJTU思源一号”之后,月球轨道卫星首次开发,其性能指标达到国内领先、国际先进水平。

“SJTU思源二号”研究小组工作
由上海交通大学和巴基斯坦空间技术研究院共同研制的“SJTU思源二号”探月卫星,是月遥感官测纳卫星,也是嫦娥六号四大国际负载之一。
“思源二号”探月卫星任务将务实推进国际月球研究站亚洲技术应用项目。“思源二号”卫星除了完成具体的研究实验外,还具有促进全球航天技术发展的意义。

思源二号团队成员部分成员
团队在“思源二号”卫星项目初期遇到了许多技术难题。举例来说,月球的引力,地球的影响,以及其它天体的引力,都会影响卫星的轨道,所以卫星需要准确计算轨道参数,并且保持稳定运行。此外,月球表面及其轨道周围环境复杂多变,强烈的辐射、温度变化、月尘等外部因素对卫星的正常使用构成威胁。在卫星设计方面,团队必须在有限的空间和质量中整合各种功能,包括能源需求、通信系统和科学测试设备,以确保纳卫星具有绕月飞行的能力。该团队进行了大量的环境测试,并采用了多层屏蔽和先进的热控技术,确保了卫星在复杂环境中的稳定运转。
香港理工大学:高精度太空仪器“表取样执行装置” 支持采样和封装
香港理工大学一直积极参与国家太空探索计划,为国家开发高度精密的太空仪器。最近,中国嫦娥六号着陆器成功登陆月球背面,创造了人类探月历史的新篇章。
有关大公报报道
据《大公报》报道,香港理工大学开发了嫦娥六号任务的“表取样执行装置”。香港理工大学深空探测研究中心主任容启亮教授介绍,该装置包括两个采样器、两个近摄像头和密封月壤样品的初级封装系统。
借鉴嫦娥五号(我国第一次月球取样回归任务)的成功经验,这些精密太空仪器在这项任务中得到了许多改进。
哈尔滨工业大学:多项技术成果 有助于嫦娥成功“挖掘”
哈尔滨工业大学作为“国防七子”中以“航天”为特色的著名大学,参加了包括探月工程在内的14个国家重大科技项目,以数百项成果帮助中国航天67年,获得“中国载人航天工程杰出贡献集体奖”等多项奖项。多年来,大量哈尔滨工业大学成员加入中国探月工程,在不同岗位做出贡献。

哈尔滨工业大学航天馆航天馆
从嫦娥一号到嫦娥五号,嫦娥六号再次奔向月球。探月工程实施20年来,哈尔滨工业大学勇敢地肩负起航天第一学校“尖兵”的使命,看到月球检测二、三、四期工程,全程参与“绕、落、回”三个阶段的技术研究,帮助“嫦娥”走上九天,踏上星河,探索“广寒”。
在嫦娥三号任务中,哈尔滨工业大学科研团队努力解决关键问题,首创“可升降电梯”,建立移动系统构型理论,率先开发筛网车轮,突破月球机械臂难关,突破月球重力模拟技术,自主开发永磁无刷电机、金属橡胶高阻尼缓冲装置、低重力模拟二维随动系列装备、地外天体软着陆GNC半物理仿真实验系统...帮助嫦娥三号实现月球梦想。
近年来,宇航空间机构和控制技术教师团队被选为“全国高校黄大年教师团队”,团队教师获得嫦娥二号、三号任务突出贡献者等荣誉称号。

哈尔滨工业大学校园一偶一偶
嫦娥五号成功地完成了我国第一次地外天体取样回归任务,使我国成为世界第二个月无人自主取样回归的国家。月面采样是嫦娥五号工程的四大核心技术之一。哈尔滨工业大学科研团队迎难十余年,突破月面采样系列技术难题,采样包装子系统设计集成验证技术,采用采样机构核心技术和原理样机,开发采样软袋产品,采用分系统路面验证支持平台,月表高温作业机械臂,稀土改性摩擦材料...许多技术成果支持中国第一次月球采样。成功地帮助嫦娥“挖掘”。
嫦娥成功奔月,长征五号运载火箭做出了巨大贡献。哈尔滨工业大学团队为长五提供硬核技术,推进120吨液氧煤油发动机涡轮气动设计、发动机气瓶热保护结构、轻质高回弹软保温产品、储罐多余物品高效智能清洗自动检测、金属橡胶阻尼环技术、火箭整体涂装及标识方案...
在追梦航天的道路上,哈工大人从未缺席,嫦娥探月之旅,哈工大人继续传承。
北航大学:“北航智慧”,托起祖国飞天梦。
北京航空航天大学,是探月工程三期关键技术攻关优秀单位。探月途中,到处都有“北航智慧”:月面着陆器着陆缓冲机构分析、着陆缓冲装置相关实验检测、月面取样月壤深钻取样机构性能综合测试、路面自动钻取任务试验模型研究、采集分析取样区域三维外观、月壤钻取自动封口装置开发、月面起飞羽流效应、飞行控制模拟设备开发、回归地球的气动热实验模拟系统、CFD模拟系统进行模拟研究...
在北航,对月球的探索从未停止。北航“月宫一号”建立了中国第一个全球第三空间基地生物再生生命保障基础综合实验装置,创造了世界上时间最长、关闭度最高的封闭生命实验记录。

中国探月工程总设计师,嫦娥四号工程总设计师,未来北航空天技术学院院长 吴伟仁教授
嫦娥一次又一次地走向月球,探索和突破,背后是一代又一代“宇航员”的尝试和奋斗,其中北航员更是不可或缺。中国探月工程总设计师嫦娥四号工程总设计师吴伟仁教授是北航未来空天技术学院院长,中国探月工程总设计师于登云教授是北航宇航学院2001级飞机设计专业博士生。嫦娥二号卫星副总设计师饶炜、嫦娥四号探测器项目执行总监张颖、嫦娥五号探测器系统副总设计师彭兢是北航宇航学院1989级本科生、运载火箭“长五”总设计师李东教授、总指挥王珏、副总设计师杨虎军。
2022年9月,中国科学院教授、中国航天科技集团公司科技委员会副主任、中国探月工程副总设计师于登云至北航授课《未来空天技术介绍》
北京航空航天大学作为中国航空航天人才的摇篮,以其专业实力和责任,牢牢托起祖国的飞天梦。
嫦娥奔月,我们为什么要去月球?
中国探月项目于2024年正式启动,到今年,整整20年。
让我们一起回顾一下中国九天揽月之路:
2007年11月
嫦娥一号完成了绕月测试,完成了中华民族飞天揽月的世代理想。
2010年10月
嫦娥二号卫星作为探月工程二期的主导星,验证探月工程二期的核心技术,深化了对月球的科学探测。
2013年12月
嫦娥三号成功降落在月球虹湾地区。中国首次实现了地外天体软着陆和检测,成为世界上第三个成功实现地外天体软着陆和检测的国家。
2019年1月
在月球背面,嫦娥四号任务取得了圆满成功,实现了人类航天器首次软着陆和巡视勘测,率先在月球背面刻上中国足迹。
2020年12月
嫦娥五号携月壤成功回归,实现了中国航天史乃至全球航天史上的许多“第一次”。
2024年6月
嫦娥六号为人们收集了第一个月的背面,并完成了世界第二个月球背面的采样和起飞。
今年,嫦娥六号成功发射,在中国探月项目迎来20年之际!为了促进国际合作,嫦娥六号还配备了四个国家的负载和卫星项目,为人们和平利用太空,促进人类共享未来共同体的建设做出贡献。
中国航天科技集团和中国科学院教授叶培建说:“这是世界上第一次在背面取样。如果我们中国科学家最终能拿到月背采回的月壤进行科学研究,对我们来说将是一个很大的进步。”
有些人问:月球已经“死亡”了,为什么我们还要探月?
对于这一点,嫦娥鼻祖、中国科学院教授、中国月球检测工程首席科学家欧阳远远地告诉我们——月球是我们人类进入深空的跳板!

第三,走向深空,我们的旅程是浩瀚的星辰。
从嫦娥一号飞向月球的那一刻起,我就知道,一旦打开飞向月球的大门,深空探测的步伐就不会停止。
——探月工程首任总设计师 孙家栋
自古以来,仰望星空就是人类的梦想。现在,随着中国航天技术的飞速发展,这种理想正逐渐成为现实。
同济大学航天专业博士生吴岳东在嫦娥六号发射现场兴奋地说:“中国航天的蓬勃发展为我们年轻一代提供了更广阔的发展舞台,从‘神舟’问天到‘嫦娥’揽月,从‘羲和’探天到‘祝融’探火。作为一名新时达航天专业的博士生,我很荣幸能在学生时代参与中巴探月卫星的研发。今天,我看到嫦娥六号在发射现场携带我们开发的卫星一起起飞。除了兴奋和兴奋,我更深刻地感受到了我肩上的责任。今后,我将继续把自己的科研工作与祖国的发展需要相结合,用实际行动实践航天报国。"
展望未来,中国航天事业正站在一个全新的起点上,朝着更远、更广阔的深空前进。我们的目标是浩瀚的星星。
未来15年,中国深空探测将继续推进月球探测、行星探测、运输技术等三个领域,全面提升航天技术创新能力。中国宇航员正以“敢教日月换新天”的骄傲进军更广阔的宇宙,让五星红旗在更遥远的星球上飘扬。这不仅是对科学和真理的追求,也是强国建设和民族复兴伟大征程的重要支撑。
宇宙浩瀚,未来可期。在向深空迈进的伟大征程中,中国大学和中国青年一定会取得巨大的成就!
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