人民网酒泉9月29日电(记者贺尔馨 魏艳 罗旭)天宫一号近期将发射,在天宫一号任务期间进行的胶体晶体生长试验,计划试验周期180天。
空间材料分系统指挥、中科院物理所副所长冯稷介绍说:“这次天宫一号上要执行的空间材料科学研究是胶体晶体生长实验,这属于材料科学或者是凝聚态物理的一个课题。” 冯稷介绍,空间胶体晶体生长试验主要在空间胶体晶体试验装置里进行。空间胶体晶体实验装置是一个胶体生长的测控装置,和平时的一个抽屉差不多大小,为胶体晶体生长提供合适的外部条件。试验周期结束之后,空间胶体晶体实验装置本身并不需要返回地面,实验样品同样不需要返回。在实验过程里,数据就能通过系统直接传回来,研究人员只需要取得结果即可。
冯稷表示,在地面上,我们无法获取到无重力环境。而到了空间飞行器上,因为物理基质的原因,虽然重力的因素影响不会完全消失,但会很小,比地面小很多,小到千分之一、万分之一,甚至是十万分之一的水平。在消失了重力的情况下,物理规律可能会有在地面上不同的表现,这就是空间材料科学或者凝聚态物理希望通过这样的平台、机会能够揭示一些基本的物理规律,同时也为我们现实中能够用到的可能潜在应用的材料科学的发展作出科学上的判断。天宫一号的三大项额外实验项目
——地球环境监测方面安排有高光谱成像仪应用试验。通过中国自主研制的高光谱成像仪,获取地球不同区域的高光谱遥感数据,其具有波段多、波段宽度窄、光谱分辨率高、数据量大、信息冗余、“图谱合一”等特点。高光谱遥感可广泛应用于地质矿产、植被生态、大气科学、海洋、农业等领域。
——空间材料科学实验方面安排有复合胶体晶体生长实验。该实验针对当前国际上凝聚态物理和应用研究的热点,开展复合胶体晶体生长实验。其首次使用柯赛尔(Kossel)线衍射方法,利用空间微重力环境条件,研究三种不同分散体系胶体晶体的相变动力学过程。同时,实验以“遥影像”的方式,直接获取科学实验信息、数据,减少了回收过程对实验条件的影响。
——空间环境探测方面安排有带电粒子、大气成分、大气密度和电离层扰动探测试验,将为中国载人航天工程提供长期的、更宽业务范围的空间环境安全保障支持。
空间材料分系统指挥、中科院物理所副所长冯稷介绍说:“这次天宫一号上要执行的空间材料科学研究是胶体晶体生长实验,这属于材料科学或者是凝聚态物理的一个课题。” 冯稷介绍,空间胶体晶体生长试验主要在空间胶体晶体试验装置里进行。空间胶体晶体实验装置是一个胶体生长的测控装置,和平时的一个抽屉差不多大小,为胶体晶体生长提供合适的外部条件。试验周期结束之后,空间胶体晶体实验装置本身并不需要返回地面,实验样品同样不需要返回。在实验过程里,数据就能通过系统直接传回来,研究人员只需要取得结果即可。
冯稷表示,在地面上,我们无法获取到无重力环境。而到了空间飞行器上,因为物理基质的原因,虽然重力的因素影响不会完全消失,但会很小,比地面小很多,小到千分之一、万分之一,甚至是十万分之一的水平。在消失了重力的情况下,物理规律可能会有在地面上不同的表现,这就是空间材料科学或者凝聚态物理希望通过这样的平台、机会能够揭示一些基本的物理规律,同时也为我们现实中能够用到的可能潜在应用的材料科学的发展作出科学上的判断。天宫一号的三大项额外实验项目
——地球环境监测方面安排有高光谱成像仪应用试验。通过中国自主研制的高光谱成像仪,获取地球不同区域的高光谱遥感数据,其具有波段多、波段宽度窄、光谱分辨率高、数据量大、信息冗余、“图谱合一”等特点。高光谱遥感可广泛应用于地质矿产、植被生态、大气科学、海洋、农业等领域。
——空间材料科学实验方面安排有复合胶体晶体生长实验。该实验针对当前国际上凝聚态物理和应用研究的热点,开展复合胶体晶体生长实验。其首次使用柯赛尔(Kossel)线衍射方法,利用空间微重力环境条件,研究三种不同分散体系胶体晶体的相变动力学过程。同时,实验以“遥影像”的方式,直接获取科学实验信息、数据,减少了回收过程对实验条件的影响。
——空间环境探测方面安排有带电粒子、大气成分、大气密度和电离层扰动探测试验,将为中国载人航天工程提供长期的、更宽业务范围的空间环境安全保障支持。