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新华网北京9月14日电(田兆运、林利栓)记者14日从在京举行的中国宇航学会飞行器测控专业委员会成立30周年暨第25届测控学术年会上获悉,我国将在未来20年里重点发展天基测控、高速数据传输以及高精度测量技术等6大关键测控技术。
——坚持天地一体化,天、地基共同发展的思路,重点发展天基测控能力,降低地基导航成本,将地基导航的重点转移到高轨与深空任务中;研究试验空间互联网技术,为构建天地互联的综合信息传输网络,为长期有人在轨活动和载人深空探测做好技术储备。
——重点发展高速数据传输技术,提高天地通信能力,研究月球和深空中继技术,寻求科学合理、经济高效的天地高速传输解决方案。
——突破高精度测量技术,实现精密定轨与定位。中低轨航天器厘米级高精度定轨的特定空间应用要求,地球同步轨道卫星十米量级定轨精度的预警定位需求,以及深空探测任务精密着陆、交会对接和天体表面导航都是我国即将遇到的挑战。
——深化空间碎片监视技术,提升空间安全预警能力。未来5年到10年,可编目空间目标或碎片将达2万多个,我国在轨航天资产面临的空间安全问题明显增加。大批量和微小暗弱空间碎片的特性测量、识别评估与编目管理,将是我们面临的主要挑战。
——重点发展高效管理技术,大幅提升测控系统建设效益。在轨航天器数量急剧增加,多星测控需求快速增长,测控系统必须解决好大规模资源规划调度、多目标测控管理、空间快速响应和故障应急处置等方面的问题。
——重点研究应用信息一体化技术,进一步提升测控系统整体能力。测控系统未来将承担技术更新、频度更高的航天发射测控等任务,创建体系结构开放、信息共享充分、资源重组灵活的新型测控信息系统是测控系统重点研究的问题。