天智一号在轨试验进展如何?

天智一号在轨试验实现多项技术突破

天智一号探空火箭在酒泉卫星发射中心点火升空,随后成星箭分离并进入预定轨道,标志着我国空间智能自主技术在轨验证试验正式启动。作为面向未来空间任务的关键技术试验平台,该任务聚焦智能自主、先进载荷应用等核心目标,通过在轨测试与数据回传,为后续复杂空间任务奠定技术基础。

试验期间,天智一号搭载的智能自主管理系统首次实现航天器在轨自主规划与故障重构。系统基于分布式计算架构,在地面干预的情况下成轨道调整、载荷调度及能源分配,验证了复杂空间环境下的自主决策能力。同时,平台搭载的新型高精度惯性导航装置与星敏感器组合导航系统,将姿态测量误差在0.05度以内,为航天器自主导航提供了重要数据支撑。

在载荷技术验证方面,天智一号成功测试了轻量化高光谱成像仪与多模态微波探测器的协同工作模式。通过星上智能数据处理算法,设备实现对特定区域的快速目标识别与信息提取,数据传输效率较传统模式提升40%。此外,试验还验证了新型复合材料结构在空间微重力环境下的力学性能,为未来大型空间结构设计提供了关键参数。

此次在轨试验重点验证了三项核心技术:一是基于神经网络的自适应算法,实现变推力发动机的精准推力调节;二是星地一体的智能测控链路,决了高动态场景下的实时数据交互难题;三是模块化载荷集成技术,通过标准化接口实现多种设备的快速更换与功能扩展。截至目前,天智一号已按计划成90%的试验科目,各项数据指标均达到设计。

试验过程中,地面中心通过天地一体化数据处理平台,实时接收并分析航天器状态参数,确保试验任务安全可控。平台搭载的可展开式太阳翼在入轨后成功部署,供电效率较传统结构提升25%,为长时间在轨试验提供稳定能源保障。

此次在轨试验的成功,为我国后续空间智能技术发展奠定了坚实基础。通过验证自主、智能载荷等关键技术,天智一号不仅拓展了航天器的任务边界,也为构建智能化、模块化的空间基础设施积累了宝贵经验。

延伸阅读: