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美国部分,2007年世界航天发展回顾

作者: 新闻资讯  发布:2019-09-23

卫星计划现状

卫星计划现状

1.作战及时响应型太空计划进展。

1.作战及时响应型太空计划进展。

•美国圆满完成“轨道快车”计划。

•美国圆满完成“轨道快车”计划。

该计划由美国国防预先研究计划局发起,由洛•马公司团队负责研发。“轨道快车”包括两个航天器,ASTRO是任务中的主动航天器,较小的NextSat将扮演补给站或被修复的卫星。两个航天器于3月8日搭乘“宇宙神”V 火箭从卡纳维拉尔角空军站发射升空,于4月9日正式启动在轨试验,并最终于7月21日停止运行。期间“轨道快车”圆满完成了一系列试验,成为世界上首个具有自主在轨服务功能的航天器。试验内容包括:电池和燃料输送、计算机替换、航天器分离成多种距离、远场和近场的交会、邻近运行、靠近、捕获和配对。该技术可通过在轨维修和设备更换与升级延长卫星的使用寿命;还可帮助军事卫星在危险地区机动。

该计划由美国国防预先研究计划局发起,由洛•马公司团队负责研发。“轨道快车”包括两个航天器,ASTRO是任务中的主动航天器,较小的NextSat将扮演补给站或被修复的卫星。两个航天器于3月8日搭乘“宇宙神”V 火箭从卡纳维拉尔角空军站发射升空,于4月9日正式启动在轨试验,并最终于7月21日停止运行。期间“轨道快车”圆满完成了一系列试验,成为世界上首个具有自主在轨服务功能的航天器。试验内容包括:电池和燃料输送、计算机替换、航天器分离成多种距离、远场和近场的交会、邻近运行、靠近、捕获和配对。该技术可通过在轨维修和设备更换与升级延长卫星的使用寿命;还可帮助军事卫星在危险地区机动。

•“战术星”-2成功在轨运行。4月,“战术星”-2开始收集图像。这是首项短时间内验证部署战术及时响应型天基能力的试验。该卫星集成了gps隐藏接收器,并且能够与全球任何数据中继相容的地面站直接通信。 “战术星”是一项五角大楼的作战及时响应型太空计划组成部分,通过一系列低成本演示卫星,为战场指挥官提供直接访问太空资产的能力。

•“战术星”-2成功在轨运行。4月,“战术星”-2开始收集图像。这是首项短时间内验证部署战术及时响应型天基能力的试验。该卫星集成了GPS隐藏接收器,并且能够与全球任何数据中继相容的地面站直接通信。 “战术星”是一项五角大楼的作战及时响应型太空计划组成部分,通过一系列低成本演示卫星,为战场指挥官提供直接访问太空资产的能力。

•DARPA计划研发能够保护大型在轨航天器的微小卫星星簇。11月消息,美国预先研发计划局介绍“微小、独立、协作航天器” 概念,DARPA希望这种微卫星星簇能够改变编队执行太空监视、卫星维修等任务,完成一次任务后,星簇可在轨重新装配以执行新任务。DARPA计划将该项目分成三个阶段,阶段一包括设计工作和原型组成试验;阶段二包括开发复杂的原型航天器,用于地面试验,模拟在轨交会、对接及编队飞行;可能在阶段三进行太空验证。

•DARPA计划研发能够保护大型在轨航天器的微小卫星星簇。11月消息,美国预先研发计划局介绍“微小、独立、协作航天器” 概念,DARPA希望这种微卫星星簇能够改变编队执行太空监视、卫星维修等任务,完成一次任务后,星簇可在轨重新装配以执行新任务。DARPA计划将该项目分成三个阶段,阶段一包括设计工作和原型组成试验;阶段二包括开发复杂的原型航天器,用于地面试验,模拟在轨交会、对接及编队飞行;可能在阶段三进行太空验证。

•美国授出两项作战及时响应型太空载荷研发合同。一项是要求鲍尔宇航技术公司和古德里奇公司设计实验型成像传感器;安全技术公司设计通信有效载荷概念。另一项合同要求SpaceDev公司对小型卫星载荷应用的光学、无线电、雷达联合仪进行初始设计。CORRI要将高分辨率的光学/红外成像仪、高增益宽带射频上行链路/下行链路、临近雷达能力集成在一套设备中。

•美国授出两项作战及时响应型太空载荷研发合同。一项是要求鲍尔宇航技术公司和古德里奇公司设计实验型成像传感器;安全技术公司设计通信有效载荷概念。另一项合同要求SpaceDev公司对小型卫星载荷应用的光学、无线电、雷达联合仪进行初始设计。CORRI要将高分辨率的光学/红外成像仪、高增益宽带射频上行链路/下行链路、临近雷达能力集成在一套设备中。

2.太空态势感知相关计划

2.太空态势感知相关计划

•美国天基空间监视系统麻烦重重。

•美国天基空间监视系统麻烦重重。

1月,SBSS 系统的“探路者”卫星通过关键设计评审,这意味着该系统已由研发阶段转入工程制造阶段。SBSS计划一直麻烦不断,运载火箭问题致使计划开始阶段就延期6个月,接下来又在2005年遭遇预算削减。后续的重新规划又揭示计划存在的各种问题。2006年该计划获得调整,经费增加到4亿美元。

1月,SBSS 系统的“探路者”(pathfinder)卫星通过关键设计评审,这意味着该系统已由研发阶段转入工程制造阶段。SBSS计划一直麻烦不断,运载火箭问题致使计划开始阶段就延期6个月,接下来又在2005年遭遇预算削减。后续的重新规划又揭示计划存在的各种问题。2006年该计划获得调整,经费增加到4亿美元。

•美国国家侦察办公室系列间谍卫星事故频繁。1月,美国防部称已无法与国家侦察办公室的一颗间谍卫星取得联系。有科学家称这颗卫星可能是2006年12月从范登堡空军基地发射的NRO L-21 卫星。年中消息确认,NRO L-21卫星完全失灵,故障原因仍然属于保密范围。五角大楼计划把L-21卫星上的新技术试验转移至其它卫星。6月15日,两颗NRO绝密卫星未能成功入轨。卫星虽然与故障助推器分离,但可能不得不使用星载推进剂机动进入更高轨道,这将影响卫星的寿命。

•美国国家侦察办公室系列间谍卫星事故频繁。1月,美国防部称已无法与国家侦察办公室的一颗间谍卫星取得联系。有科学家称这颗卫星可能是2006年12月从范登堡空军基地发射的NRO L-21 卫星。年中消息确认,NRO L-21卫星完全失灵,故障原因仍然属于保密范围。五角大楼计划把L-21卫星上的新技术试验转移至其它卫星。6月15日,两颗NRO绝密卫星未能成功入轨。卫星虽然与故障助推器分离,但可能不得不使用星载推进剂机动进入更高轨道,这将影响卫星的寿命。

•美国天基红外系统计划延迟。天基红外系统将提供导弹发射预警,以及导弹防御、技术情报和战场空间特征获取。1月,在对首颗SBIRS卫星进行轨道压力反应试验中发现软件问题。并且一颗与SBIRS卫星具有同种结构性质,采用同种安全控制软件的秘密卫星在轨丢失,导致SBIRS计划推迟。9月,空军部长在备忘录中建议,在第三颗SBIRS卫星之后转向备选设计,他还表示,首颗SBIRS卫星增加的试验预计需耗时一个月。即使试验显示卫星软件运行良好,还是要延期6个月。目前计划可能延期18个月,超支5.5亿美元12月,五角大楼要求总承包商洛•马公司对首颗卫星进行更多试验,以确保2009年的如期发射,第二颗SBIRS卫星的开发工作也在进行中。

•美国天基红外系统计划延迟。天基红外系统将提供导弹发射预警,以及导弹防御、技术情报和战场空间特征获取。1月,在对首颗SBIRS卫星进行轨道压力反应试验中发现软件问题。并且一颗与SBIRS卫星具有同种结构性质,采用同种安全控制软件的秘密卫星在轨丢失,导致SBIRS计划推迟。9月,空军部长在备忘录中建议,在第三颗SBIRS卫星之后转向备选设计,他还表示,首颗SBIRS卫星增加的试验预计需耗时一个月。即使试验显示卫星软件运行良好,还是要延期6个月。目前计划可能延期18个月,超支5.5亿美元12月,五角大楼要求总承包商洛•马公司对首颗卫星进行更多试验,以确保2009年的如期发射,第二颗SBIRS卫星的开发工作也在进行中。

•太空跟踪与监视系统的两颗试验卫星推迟发射。STSS系统由低地球轨道卫星构成,经地面站联接到弹道导弹防御系统,可提供全球范围的、可持续的导弹探测和跟踪能力。6月,诺•格公司完成首颗STSS卫星的热真空试验,8月,STSS系统通过两项关键地面系统试验。年底,第二颗STSS卫星的完成热真空试验。但由于发射场安排冲突和两颗STSS卫星真空试验的延期完成,两颗试验型STSS 卫星的发射计划将受到推迟。

•太空跟踪与监视系统的两颗试验卫星推迟发射。STSS系统由低地球轨道卫星构成,经地面站联接到弹道导弹防御系统,可提供全球范围的、可持续的导弹探测和跟踪能力。6月,诺•格公司完成首颗STSS卫星的热真空试验,8月,STSS系统通过两项关键地面系统试验。年底,第二颗STSS卫星的完成热真空试验。但由于发射场安排冲突和两颗STSS卫星真空试验的延期完成,两颗试验型STSS 卫星的发射计划将受到推迟。

•“用于评估局部空间的自主纳卫星护卫者”卫星计划进展。11月,美国空军授予轨道科学公司ANGELS航天器研发合同,但随后不久就宣布停止“用于评估局部空间的自主纳卫星护卫者”原型航天器的研发,取而代之的是一项更广泛的太空监视试验。ANGELS计划支持可独立提供局部空间态势感知的创新型纳卫星技术的研发,还将为各种国防和民用太空任务开发关键技术和能力。计划负责人考虑从“轨道快车”计划中吸取经验。

•“用于评估局部空间的自主纳卫星护卫者”卫星计划进展。11月,美国空军授予轨道科学公司ANGELS航天器研发合同,但随后不久就宣布停止“用于评估局部空间的自主纳卫星护卫者”原型航天器的研发,取而代之的是一项更广泛的太空监视试验。ANGELS计划支持可独立提供局部空间态势感知的创新型纳卫星技术的研发,还将为各种国防和民用太空任务开发关键技术和能力。计划负责人考虑从“轨道快车”计划中吸取经验。

3.GPS导航卫星计划进展

3.GPS导航卫星计划进展

2007年,美国共发射了两颗GPS IIR-M卫星,洛•马公司3月交付了第八颗即最后一颗GPS IIR-M卫星。9月,美国政府发表声明,同意终止采购可用性选择能力的GPS卫星。GPS III将提供改进的导航能力,其中还包括一个可与“伽利略”导航系统交互操作的新型民用信号。GPS III卫星被美国空军称为第五代GPS卫星,计划发射32颗,其中GPS IIIA 8颗、GPS IIIB 8颗、GPS IIIC 16颗。9月,美国空军完成地面段转换工作,意味着GPS地面控制现代化取得成功。新的地面站将增加到14个,使整个GPS卫星实现完全可用。11月,诺•格公司团队赢得美国GPS新一代地面控制段合同。GPS地面控制段包括卫星指挥与控制、任务规划、星座管理、监视站和地面天线。地面控制段的现代化改造工作将为美国现有的GPS Block II以及未来的GPS Block III卫星提供任务控制支持。

2007年,美国共发射了两颗GPS IIR-M卫星,洛•马公司3月交付了第八颗即最后一颗GPS IIR-M卫星。9月,美国政府发表声明,同意终止采购可用性选择能力的GPS卫星。GPS III将提供改进的导航能力,其中还包括一个可与“伽利略”导航系统交互操作的新型民用信号。GPS III卫星被美国空军称为第五代GPS卫星,计划发射32颗,其中GPS IIIA 8颗、GPS IIIB 8颗、GPS IIIC 16颗。9月,美国空军完成地面段转换工作,意味着GPS地面控制现代化取得成功。新的地面站将增加到14个,使整个GPS卫星实现完全可用。11月,诺•格公司团队赢得美国GPS新一代地面控制段合同。GPS地面控制段包括卫星指挥与控制、任务规划、星座管理、监视站和地面天线。地面控制段的现代化改造工作将为美国现有的GPS Block II以及未来的GPS Block III卫星提供任务控制支持。

4.通信卫星

4.通信卫星

•八颗“全球星”通信卫星成功入轨。

•八颗“全球星”通信卫星成功入轨。

5月30日,4颗“全球星”卫星搭乘“联盟”号火箭成功发射。10月21日,“联盟”号火箭又将4颗“全球星”卫星送入轨道。“全球星”星座原本由48颗运行卫星组成,服务范围可覆盖地球表面的80%。后由于几次硬件故障,卫星数量一度减少。泰勒斯阿莱尼亚航天公司正在研发第二代“全球星”卫星,预计将在2009年下半年交付。

5月30日,4颗“全球星”卫星搭乘“联盟”号火箭成功发射。10月21日,“联盟”号火箭又将4颗“全球星”卫星送入轨道。“全球星”星座原本由48颗运行卫星组成,服务范围可覆盖地球表面的80%。后由于几次硬件故障,卫星数量一度减少。泰勒斯阿莱尼亚航天公司正在研发第二代“全球星”卫星,预计将在2009年下半年交付。

•“军事星”星座进行在轨重新配置。7月报道,美国空军和洛克希德•马丁公司的联合团队成功对由5颗卫星组成的“军事星”星座进行了在轨重新配置,改变了卫星间的位置,并改善星座的地球覆盖能见度。使该系统为美国及全球盟军提供的通信能力最大化。

•“军事星”星座进行在轨重新配置。7月报道,美国空军和洛克希德•马丁公司的联合团队成功对由5颗卫星组成的“军事星”星座进行了在轨重新配置,改变了卫星间的位置,并改善星座的地球覆盖能见度。使该系统为美国及全球盟军提供的通信能力最大化。

•转型卫星通信系统研发进展。7月,波音、洛•马/诺•格团队分别提交“转型卫星通信系统”太空段建议案,并都在随后验证了激光通信技术已达到技术就绪水平6级。美国空军将于2008年1月宣布TSAT太空段的合同商。五角大楼的TSAT将成为未来通信网络中的关键组成部分,5颗卫星阵列将利用太空中的激光链路形成更高带宽,取代现有的卫星通信系统。

•转型卫星通信系统研发进展。7月,波音、洛•马/诺•格团队分别提交“转型卫星通信系统”太空段建议案,并都在随后验证了激光通信技术已达到技术就绪水平6级。美国空军将于2008年1月宣布TSAT太空段的合同商。五角大楼的TSAT将成为未来通信网络中的关键组成部分,5颗卫星阵列将利用太空中的激光链路形成更高带宽,取代现有的卫星通信系统。

•先进极高频通信卫星研发情况。9月, 波音公司成功演示先进超视距终端系统获取运行卫星,及完成下行链路数据传输的能力,并成功演示了两个FAB-T无线电装置间的安全协同操作通信。FAB-T是与“先进极高频”项目配套的地面终端系统。首颗AEHF卫星已于10月通过“基线综合系统试验”,试验显示卫星可进入关键环境试验阶段。11月,洛•马公司交付第二颗AEHF卫星的核心推进模块。AEHF卫星基于洛•马公司的A2100航天器系列建造,每颗卫星都能够提供胜过整个“军事星”星座的能力。

•先进极高频通信卫星研发情况。9月, 波音公司成功演示先进超视距终端系统获取运行卫星,及完成下行链路数据传输的能力,并成功演示了两个FAB-T无线电装置间的安全协同操作通信。FAB-T是与“先进极高频”/“军事星”项目配套的地面终端系统。首颗AEHF卫星已于10月通过“基线综合系统试验”,试验显示卫星可进入关键环境试验阶段。11月,洛•马公司交付第二颗AEHF卫星的核心推进模块。AEHF卫星基于洛•马公司的A2100航天器系列建造,每颗卫星都能够提供胜过整个“军事星”星座的能力。

•宽带全球卫星通信计划进展。10月10日,首颗WGS卫星搭乘“宇宙神”-5火箭成功发射。该卫星通信容量是现有卫星的10倍,有望从2008年第一季度开始为美国空军服务。11月,美国与澳大利亚签署WGS系统合作开发协议。协议规定美国允许澳大利亚国防军使用WGS,澳大利亚则需要投资建造WGS星座的第6颗卫星。第6颗WGS卫星已于12月开始建造。WGS卫星可为军方提供双向X和Ka波段通信,还可提供Ka波段广播。它们将增强并最终替代国防卫星通信系统星座,以及目前由超高频后继卫星提供的全球广播服务功能。美国国防部希望借助WGS系统,减少军方对商业卫星的采购。

•宽带全球卫星通信(WGS,即原来的宽带填隙卫星)计划进展。10月10日,首颗WGS卫星搭乘“宇宙神”-5火箭成功发射。该卫星通信容量是现有卫星的10倍,有望从2008年第一季度开始为美国空军服务。11月,美国与澳大利亚签署WGS系统合作开发协议。协议规定美国允许澳大利亚国防军使用WGS,澳大利亚则需要投资建造WGS星座的第6颗卫星。第6颗WGS卫星已于12月开始建造。WGS卫星可为军方提供双向X和Ka波段通信,还可提供Ka波段广播。它们将增强并最终替代国防卫星通信系统星座,以及目前由超高频后继卫星提供的全球广播服务功能。美国国防部希望借助WGS系统,减少军方对商业卫星的采购。

5. 气象卫星

5. 气象卫星

•国防气象卫星计划进展情况。

•国防气象卫星计划进展情况。

1月,DMSP F-17开始运行。该卫星于2006年11月发射,目前已开始向作战人员提供关键支持。12月,洛•马公司向美国空军交付DMSP F-18卫星。目前包括F-18卫星在内,还有3颗DMSP卫星需要发射。DMSP星座由两颗近极轨卫星、C3系统、用户终端和气象中心组成,用于战略和战术气象预报,并可协助美国军队制定海、陆、空行动计划。

1月,DMSP F-17开始运行。该卫星于2006年11月发射,目前已开始向作战人员提供关键支持。12月,洛•马公司向美国空军交付DMSP F-18卫星。目前包括F-18卫星在内,还有3颗DMSP卫星需要发射。DMSP星座由两颗近极轨卫星、C3系统、用户终端和气象中心组成,用于战略和战术气象预报,并可协助美国军队制定海、陆、空行动计划。

•国家极轨运行环境卫星系统计划进展。7月,美国宣布重新建立NPOESS。新计划详述了系统在未来十年的研发和交付细节,规定向NPOESS预备计划交付传感器,以完成2009年启动项目,2013年发射首颗卫星的目标。此前,雷神公司交付可视红外成像辐射计单元。8月,NPOESS的交叉跟踪红外探测器通过结构试验。这两个传感器是NPP的四个传感器之一,也是已确定的NPOESS系统九个传感器之一。

•国家极轨运行环境卫星系统计划进展。7月,美国宣布重新建立NPOESS。新计划详述了系统在未来十年的研发和交付细节,规定向NPOESS预备计划交付传感器,以完成2009年启动项目,2013年发射首颗卫星的目标。此前,雷神公司交付可视红外成像辐射计单元。8月,NPOESS的交叉跟踪红外探测器通过结构试验。这两个传感器是NPP的四个传感器之一,也是已确定的NPOESS系统九个传感器之一。

•静地运行环境卫星计划进展。8月,科罗拉多大学获权建造GOES-R卫星的极紫外及X射线辐射传感器,该传感器将用于预测影响通信及导航的日光扰动。9月,洛•马公司为GOES-R卫星设计并研发太阳紫外线成像仪设备,用于监视太阳从冕洞到耀斑的动态特征、地磁暴预报以及太阳高能粒子的活动。10月,GAO认为GOES计划存在预算超支和延期问题,NOAA承认预算可能增加到80亿美元,但是表示能够如期完成项目。

•静地运行环境卫星计划进展。8月,科罗拉多大学获权建造GOES-R卫星的极紫外及X射线辐射传感器,该传感器将用于预测影响通信及导航的日光扰动。9月,洛•马公司为GOES-R卫星设计并研发太阳紫外线成像仪设备,用于监视太阳从冕洞到耀斑的动态特征、地磁暴预报以及太阳高能粒子的活动。10月,GAO认为GOES计划存在预算超支和延期问题,NOAA承认预算可能增加到80亿美元,但是表示能够如期完成项目。

相关技术研发情况

相关技术研发情况

•美国军方支持天基太阳能计划。

•美国军方支持天基太阳能计划。

利用卫星收集太阳能并将其传回地球的未来计划赢得了美国军方的支持。10月美国国家安全太空办公室发布的一份报告建议,美国政府投资该计划并为参与计划的私人企业提供经济激励。此外,美国研究人员新研制的太阳能电池有望用于航天。

利用卫星收集太阳能并将其传回地球的未来计划赢得了美国军方的支持。10月美国国家安全太空办公室发布的一份报告建议,美国政府投资该计划并为参与计划的私人企业提供经济激励。此外,美国研究人员新研制的太阳能电池有望用于航天。

•NASA为航天器寻求更安全的冷却液体。6月消息,NASA团队正在开展一项研究,希望一种液体能够实现航天器内部热量收集和外部热量的排放,以减少液体混合的危险。目前有两种候选材料,一种是丙二醇与水的混和,一种是乙二醇。此外研究人员还将研究复合冷板、可充当冷板的多功能飞行器结构,以及相关的热界面材料。

•NASA为航天器寻求更安全的冷却液体。6月消息,NASA团队正在开展一项研究,希望一种液体能够实现航天器内部热量收集和外部热量的排放,以减少液体混合的危险。目前有两种候选材料,一种是丙二醇与水的混和,一种是乙二醇。此外研究人员还将研究复合冷板、可充当冷板的多功能飞行器结构,以及相关的热界面材料。

• DARPA授予BAE系统公司创新卫星通信计划合同。1月,DARPA选中BAE系统公司团队进行创新卫星通信计划的第三阶段研发工作,使NSC算法组合更加成熟,还将设计一套实时演示系统,并制定初步技术转移计划。第四阶段将进行现有卫星的全系统演示。创新卫星通信计划可利用新方法保护卫星通信链接免受电子攻击。

• DARPA授予BAE系统公司创新卫星通信计划合同。1月,DARPA选中BAE系统公司团队进行创新卫星通信计划的第三阶段研发工作,使NSC算法组合更加成熟,还将设计一套实时演示系统,并制定初步技术转移计划。第四阶段将进行现有卫星的全系统演示。创新卫星通信计划可利用新方法保护卫星通信链接免受电子攻击。

•美国空军授出多项小企业创新研究计划研发合同。6月,美国空军研究实验室投资研发可展开卫星桁杆技术。该技术旨在利用现有运载火箭有效载荷整流罩的容量完成超大型结构的部署,此项技术将革新航天器机械展开系统。11月,SpaceDev公司获得新型辐射器技术研发合同,建造并试验一台用于太空的轻型高性能辐射器技术验证样机。该技术能够增强卫星性能,并提升任务能力。

•美国空军授出多项小企业创新研究计划研发合同。6月,美国空军研究实验室投资研发可展开卫星桁杆技术。该技术旨在利用现有运载火箭有效载荷整流罩的容量完成超大型结构的部署,此项技术将革新航天器机械展开系统。11月,SpaceDev公司获得新型辐射器技术研发合同,建造并试验一台用于太空的轻型高性能辐射器技术验证样机。该技术能够增强卫星性能,并提升任务能力。

•詹姆斯·韦伯太空望远镜通过关键里程碑。2月,詹姆斯•韦伯18个六角形镜片已经建造完毕,正准备磨光集成。此前,望远镜的反射镜样机已在NASA马歇尔航天飞行中心通过了一系列低温试验。7月,美国与加拿大达成詹姆斯•韦伯望远镜建造合作协议。詹姆斯•韦伯太空望远镜被认为是哈勃太空望远镜的继任者,预计2013年发射,设计运行寿命至少5年。4月消息,2008年的“哈勃”太空望远镜维修任务,将为望远镜安装一个新一代对接设备,这样航天飞机2010年退役后,其他载人航天器也可通过该设备造访望远镜。

•詹姆斯·韦伯太空望远镜通过关键里程碑。2月,詹姆斯•韦伯18个六角形镜片已经建造完毕,正准备磨光集成。此前,望远镜的反射镜样机已在NASA马歇尔航天飞行中心通过了一系列低温试验。7月,美国与加拿大达成詹姆斯•韦伯望远镜建造合作协议。詹姆斯•韦伯太空望远镜被认为是哈勃太空望远镜的继任者,预计2013年发射,设计运行寿命至少5年。4月消息,2008年的“哈勃”太空望远镜维修任务,将为望远镜安装一个新一代对接设备,这样航天飞机2010年退役后,其他载人航天器也可通过该设备造访望远镜。 (中国航天工程咨询中心 曲佳 许红英)

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