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  • 我空間科研瞄準宇宙和生命起源演化

    繼“悟空”“墨子”“慧眼”和實踐十號科學衛星相繼取得重大科學成果和社會影響后,“空間科學(二期)”戰略性先導科技專項4日在北京正式啟動。專項二期瞄準宇宙和生命起源與演化、太陽系與人類的關系兩大科學前沿,在時域天文學、太陽磁場與爆發的關系、太陽風—磁層相互作用規律、引力波電磁對應體等方向開展衛星研制。 據“空間科學(二期)”先導專項負責人、中科院國家空間科學中心主任王赤介紹,在專項二期的衛星工程中,愛因斯坦探針(EP)將在軟X射線波段對宇宙天體開展高靈敏度實時動態巡天監測,期待在發現和探索宇宙中沉寂黑洞的耀發、探尋來自引力波源的X射線信號、發現宇宙中X射線劇變天體等方面取得科學突破。先進天基太陽天文臺(ASO-S)是我國首顆空間太陽專用觀測衛星,將揭示太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射(一磁兩暴)的形成及相互關系。太陽風—磁層相互作用全景成像衛星(SMILE)由中歐科學家聯合提出和研制,對向陽側磁層頂、極......閱讀全文

    國家空間科學中心:堅守空間科學的國家使命

      “空間科學衛星計劃”是中科院牽頭實施的戰略性先導科技專項中第一批啟動的項目之一。負責該計劃的國家空間科學中心再次站到了我國科技發展的大路口,義不容辭地扛起了發展我國空間科學的大旗,成為在我國牽頭實施空間科學衛星系列的核心科研機構。 空間中心懷柔新園區   從“地球空間雙星探測計劃”,到國家重

    我國科研人員發現地球磁層對流新模式

    記者29日從中國科學院國家空間科學中心獲悉,通過研究太陽風對地球磁層的影響,該中心王赤院士團隊揭示了地球磁層對流新模式,即向日面磁重聯和背日面磁重聯可以獨立驅動磁層大尺度對流。相關研究成果在線發表于《自然·通訊》雜志。太陽是個脾氣暴躁的大火球,總是向宇宙中亂“扔”東西,這些東西被稱為太陽風,由電子和

    我國科研人員發現地球磁層對流新模式

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516867.shtm記者29日從中國科學院國家空間科學中心獲悉,通過研究太陽風對地球磁層的影響,該中心王赤院士團隊揭示了地球磁層對流新模式,即向日面磁重聯和背日面磁重聯可以獨立驅動磁層大尺度對流。相關研究

    中國學者發現太陽風入侵地球高緯窗口

      地球磁層是保護我們家園的最外層屏障,使地球上的生命免于遭受太陽風帶電粒子的轟擊。但是一小部分太陽風粒子仍可通過各種“窗口”入侵地球磁層。一些已探明的窗口主要發生于地球磁場活動較為活躍的時期,而在地球磁場活動相對平靜的時候,這種窗口在何處,以何種方式開放,一直懸而未決。最近,一個由

    17日直播|國家空間科學中心定制專場活動

    直播時間:2024年5月17日(周五)14:30-15:30直播平臺:科學網APPhttps://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325034739869548649(科學網微博直播間鏈接)科學網微博科學網視頻號科學網B站國家空間科學中心視頻號【科普講座】美麗的

    “墨子、悟空”后-中科院啟動愛因斯坦探針等項目

    ?? 在 “悟空”、“墨子”、“慧眼”和實踐十號等科學衛星相繼取得重大科學成果和社會影響后,2018年7月4日,中國科學院在北京懷柔科學城宣布 “空間科學(二期)” 戰略性先導科技專項正式啟動。  專項二期瞄準宇宙和生命起源與演化、太陽系與人類的關系兩大科學前沿,在時域天文學、太陽磁場與爆發的關系、

    非穩態地球磁層頂廓線識別及邊界層粒子交換研究獲進展

    太陽風與地球磁層的相互作用是空間天氣研究的核心。“微笑”衛星(SMILE)通過軟X射線成像首次獲取磁層頂及磁鞘的全球結構。中國科學院國家空間科學中心開發的全球混合模型為此提供了重要模擬工具。但是,關于不同太陽風條件下開爾文—亥姆霍茲渦旋如何調制地球邊界層的粒子注入與逃逸,尚未得到研究。近日,中國科學

    天問一號火星離子與中性粒子分析儀首個成果發布

    記者從中科院國家空間科學中心獲悉,日前“天問一號”環繞器有效載荷之一——火星離子與中性粒子分析儀(Mars Ion and Neutral Particle Analyzer, MINPA)首個科學研究成果發布。該成果對MINPA的首批科學數據進行了校準和比對分析,確認了儀器功能與性能符合設計預期,

    空間先導二期啟動-五年將發4顆科學衛星

    7月4日,中國科學院“空間科學(二期)”戰略性先導科技專項正式啟動,同時,愛因斯坦探針(EP)和先進天基太陽天文臺(ASO-S)衛星工程項目正式啟動。 “空間科學(二期)”先導專項負責人、中國科學院國家空間科學中心主任王赤介紹,空間科學(二期)先導專項部署了未來五年內將發射的四項科學衛星工

    空間中心提出地球磁層對流新模式

      太陽風是來自太陽的帶電粒子流。持續不斷地壓縮地球磁場的磁力線而形成的空間稱為地球磁層。磁層頂為磁層的外邊界,向陽側呈一橢球面,背陽側是向外略張開的圓筒形。該圓筒圍成的空腔稱為磁尾。在日地連心線向陽的一側,磁層頂距地心約為10個地球半徑。太陽風的物質和能量如何進入地球磁層?如何驅動磁層中等離子體的

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      太陽風是來自太陽的帶電粒子流。持續不斷地壓縮地球磁場的磁力線而形成的空間稱為地球磁層。磁層頂為磁層的外邊界,向陽側呈一橢球面,背陽側是向外略張開的圓筒形。該圓筒圍成的空腔稱為磁尾。在日地連心線向陽的一側,磁層頂距地心約為10個地球半徑。太陽風的物質和能量如何進入地球磁層?如何驅動磁層中等離子體的

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    “微笑衛星”完成正樣研制?即將赴歐整星集成

    9月27日,中國科學院空間科學(二期)先導專項太陽風磁層相互作用全景成像衛星(SMILE,簡稱“微笑衛星”)工程通過評審委員會衛星正樣研制總結評審暨衛星平臺正樣起運評審。這標志著“微笑衛星”工程已完成了國內的所有研制工作,進入又一個新的里程碑。2023年1月起至今,“微笑衛星”正樣研制階段完成了國內

    空間先導二期啟動-五年將發4顆科學衛星

    7月4日,中國科學院“空間科學(二期)”戰略性先導科技專項正式啟動,同時,愛因斯坦探針(EP)和先進天基太陽天文臺(ASO-S)衛星工程項目正式啟動。 “空間科學(二期)”先導專項負責人、中國科學院國家空間科學中心主任王赤介紹,空間科學(二期)先導專項部署了未來五年內將發射的四項科學衛星工

    科研人員揭示太陽風中大尺度磁洞奧秘

      磁洞是空間等離子體中的一種重要結構,因為磁場強度有明顯的下降因此被稱為“洞”。大尺度磁洞的起源一直是個謎。中國科學院國家空間科學中心科研人員利用帕克太陽探測器(PSP)衛星和日地關系探測器-A (STEREO A)衛星的數據,研究發現了太陽風中大尺度磁洞的起源和特征,該研究對于理解太陽風結構的起

    我國首臺行星際閃爍監測望遠鏡建成

    5月10日,我國首臺專門用于行星際閃爍觀測的射電望遠鏡、“十三五”國家重大科技基礎設施“空間環境地基綜合監測網”(子午工程二期)重大設備之一行星際閃爍監測望遠鏡(IPS望遠鏡)通過工藝測試,標志著該望遠鏡正式建成,具備對行星際閃爍信號的連續探測能力,也標志著子午工程二期項目具備迎接工藝驗收的條件。I

    我國太陽風起源研究獲系列進展

    極區冕洞的太陽風初始外流在漏斗狀開放磁結構的高度形成  過去幾年中,美國宇航局多次發出警告:2013年太陽會再次蘇醒,達到其活動高峰,可能會爆發更多強太陽風暴。如果一切成真,人類又沒有得力的應對措施,它會給我們帶來巨大經濟損失。?太陽打“噴嚏” 地球就“發燒”  1859年,英國天文

    月表水演化新發現揭示鈦鐵礦顆粒的雙重使命

    月球上的水從哪里來?又是如何保存和變化的?這不僅是理解月球演化的關鍵,也對未來開發利用月球資源具有重要意義。記者1日從中國科學院國家空間科學中心獲悉,通過分析嫦娥五號月球樣品中的鈦鐵礦顆粒,我國科研人員首次揭示鈦鐵礦在月表水分布與存儲中的“雙重作用”。相關研究成果在線發表于《自然-通訊》雜志。太陽風

    陰和俊出席第39屆世界空間科學大會并頒發趙九章科學獎

      7月14日至22日,第39屆世界空間科學大會(39th COSPAR Assembly)在印度邁索爾舉行,共有來自54個國家與地區的2000名代表參加會議。中國科學院副院長陰和俊率中國科學家代表團赴會,并在開幕式上頒發了由中科院院長白春禮和國際空間研究委員會主席聯合簽發的CAS/COSPAR

    SMILE科學目標和載荷配置方案通過評審

      中科院國家空間中心日前在京組織召開了中歐聯合空間科學衛星任務——太陽風—磁層相互作用全景成像衛星(SMILE)科學目標和有效載荷配置方案評審會。  SMILE任務首席科學家、國家空間中心研究員王赤代表團隊從SMILE任務立項依據、國內外磁層探測的發展現狀與趨勢、SMILE任務科學目標、有效載荷和

    研究提出磁層X射線二維圖像反演三維磁層頂新法

      人類賴以生存的空間被地球內稟磁場形成的磁層保護著,磁層的外邊界稱為磁層頂。近些年,研究人員發現磁層頂附近區域在軟X射線波段是明亮的。軟X射線的輻射機制是太陽風電荷交換(Solar Wind Charge Exchange,簡稱SWCX)過程,即太陽風中高價重離子和地球大氣逃逸的中性成分發生碰撞,

    空間中心等提出由X射線成像圖反演磁層頂位形的新方法

      太陽風中的高價重離子和地球大氣逃逸出的中性成分碰撞,發生電荷交換(solar wind charge exchange, SWCX),從而輻射X射線。以此為原理對地球磁層進行X射線成像探測,將有望首次在大尺度上揭示太陽風-磁層相互作用的基本模式。在成像探測過程中,視線方向的X射線信號將被疊加,損

    行星際日冕物質拋射期間的磁層軟X射線輻射研究獲進展

      太陽風電荷交換(Solar Wind Charge Exchange,簡稱SWCX)是指太陽風中高價態的離子(C、N、O等)和中性成分(地球空間中主要是中性H)發生碰撞,獲得一個電子進入激發態,隨后在回到基態的過程中釋放出軟X射線波段的光子。地球磁層的SWCX軟X射線輻射主要發生在日側的磁鞘和極

    空間中心在太陽風能量進入地球空間的定量研究中獲進展

       中國科學院國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室的王赤研究員、韓金鵬博士等利用自主開發的三維全球磁流體力學模式(PPMLR-MHD)獲得了全新的太陽風-磁層的能量耦合函數,在太陽風能量進入地球空間的定量研究中取得新進展。該成果發表在最新一期的國際學術期刊Journal of Geophysi

    建設航天強國-我國空間科學取得跨越式發展

      黨的二十大報告提出,加快建設航天強國。航天活動由空間科學、空間技術、空間應用三大領域構成。其中,空間科學主要是依托航天器為主要工作平臺,研究關于地球、太陽系乃至整個宇宙的自然現象及其規律,是實現從“0”到“1”原始突破的主陣地之一。十年來,從月球探測到火星研究,從科學衛星到空間站科學實驗,我國空

    SMILE完成星箭聯合試驗,實現三個“首次”

    日前,記者從中國科學院國家空間科學中心獲悉,中科院空間科學(二期)先導專項——太陽風-磁層相互作用全景成像衛星(SMILE)任務衛星團隊,赴歐洲航天局(ESA)歐洲空間技術中心(ESTEC)開展衛星初樣星箭聯合試驗,順利完成接口對接、衛星分離和沖擊試驗。“這是SMILE任務研制過程中的里程碑節點。”

    中歐合作“微笑”衛星轉入正樣研制-計劃于2025年發射

      從中國科學院獲悉,北京時間2023年7月13日,太陽風-磁層相互作用全景成像衛星(SMILE,簡稱“微笑衛星”)中歐評審委員會主席正式簽署SMILE任務轉正樣設計評審報告,標志著該任務完成初樣階段全部研制工作,全面轉入正樣研制階段。  2023年6月26日至29日,經過4天的討論與咨詢,評審委員

    SMILE計劃入選中歐科學衛星任務

      北京時間6月4日,中國科學院與歐洲空間局聯合公布了“中歐聯合空間科學衛星任務”的遴選結果。由中科院空間中心空間天氣學國家重點實驗室和英國倫敦大學學院共同提出的“太陽風—磁層相互作用全景成像衛星計劃”(Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explore

    研究提出由磁層X射線二維圖像反演三維磁層頂的“工具箱”

      人類賴以生存的空間被地球內稟磁場形成的磁層保護,磁層的外邊界稱為磁層頂。近些年,有研究發現磁層頂附近區域在軟X射線波段是明亮的。軟X射線的輻射機制是太陽風電荷交換(Solar Wind Charge Exchange,SWCX)過程,即太陽風中高價重離子和地球大氣逃逸的中性成分發生碰撞,由激發態

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