赤道能看到的恒星数量比两极多?你所在地理纬度能看到多南面的星呢?
当人类迈向月球的脚步加快,谁来守护地月之间的“信息高速公路”?
2026年9月4日,在安徽合肥举行的深空探测(天都)国际会议上,中国正式宣布启动“国际地月立方星座大科学计划”。该计划拟联合多国,在地月空间部署由数十颗小型卫星组成的立体观测网络,目标是在2030年前完成全部发射与组网,填补当前全球在地月空间缺乏系统性监测能力的空白。
这一星座并非传统意义上的通信或导航系统,而是专注于空间环境感知、高能天体物理事件捕捉和月球资源遥感勘探。其核心任务包括实时监测太阳风、高能粒子流对地月轨道的影响,捕捉来自宇宙深处的伽马射线暴信号,并为未来月球基地选址提供高精度资源分布数据。
[IMG:1]从技术路径看,该计划大量采用标准化的“立方星”(CubeSat)平台——一种以10厘米立方体为基本单元的模块化微纳卫星。相比传统大型深空探测器,立方星成本低、研制周期短、可批量部署。据公开信息,整个星座将分阶段部署,初期以6U(约60厘米长)和12U构型为主,搭载轻量化但高灵敏度的探测载荷。
行业分析人士指出,此举标志着中国正从单一深空任务执行者,转向地月空间基础设施的构建者。过去十年,美国NASA主导的“阿尔忒弥斯计划”聚焦载人登月,而欧洲空间局(ESA)则侧重月球通信中继。相比之下,中国的立方星座更强调“感知层”建设,相当于为整个月球经济圈铺设“神经末梢”。
[IMG:2]战略优势显而易见:率先建立地月空间态势感知能力,不仅服务于本国探月工程,还可通过国际合作输出数据服务,增强在全球深空治理中的话语权。据业内人士透露,已有多个国家的航天机构表达了参与意向,部分载荷将由合作方提供。
但挑战同样不容忽视。地月空间环境复杂,卫星需应对强辐射、极端温差和长期自主运行难题。立方星平台受限于体积与能源,其探测精度和寿命通常低于大型卫星。此外,星座的轨道维持、数据融合与跨星协同控制,对地面测控网络提出极高要求。若2030年节点无法如期完成组网,可能错失月球科研与商业开发的关键窗口期。
根据《2026全球深空探测趋势报告》(国际宇航科学院,2026年6月发布),未来五年地月空间将成为大国科技竞争新前沿,预计相关投资将突破800亿美元。中国此次以“共研共建共享”模式推出立方星座计划,既是对技术自主性的检验,也是对新型国际科技合作机制的探索。
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