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  • 通过首次太阳探测计划☀️❤️⏝⏝✔️可大量培养我国在空间科学和空间技术的高端创新人才☀️❤️⏝⏝✔️并通过对所获数据的分析☀️❤️⏝⏝✔️与世界其他国家开展太阳探测数据共享、结合和互补☀️❤️⏝⏝✔️更好地开展太阳活动机理研究☀️❤️⏝⏝✔️探索太阳系起源及演变规律及对地球大气及生物圈的影响☀️❤️⏝⏝✔️提高我国空间科学国际竞争力。
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    探测和研究太阳活动、提出应对措施☀️❤️⏝⏝✔️可以降低或规避对地球的不利影响。

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    “羲和号”卫星采用国际首创的双超新技术卫星平台☀️❤️⏝⏝✔️实现了载荷在轨指向的超高精度和超高稳定度控制☀️❤️⏝⏝✔️比目前同等惯量的卫星平台提高了两个数量级。

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    四是激发探索空间科学的热情☀️❤️⏝⏝✔️培养创新高端人才。
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    此外☀️❤️⏝⏝✔️我国正在论证后续太阳探测发展计划☀️❤️⏝⏝✔️科学家们希望按照在黄道面内多视角探测、大倾角太阳极区探测和太阳抵近观测“三步走”实施☀️❤️⏝⏝✔️由易到难☀️❤️⏝⏝✔️逐步深入☀️❤️⏝⏝✔️进☀️❤️⏝⏝✔️一步了解太阳的构造☀️❤️⏝⏝✔️确定太阳活动的三维结构☀️❤️⏝⏝✔️掌握机理和活动规律☀️❤️⏝⏝✔️预报空间天气☀️❤️⏝⏝✔️造福人类☀️❤️⏝⏝✔️趋利避害。
    20世纪60年代以来☀️❤️⏝⏝✔️随着航天技术的快速发展☀️❤️⏝⏝✔️全世界已发射了70多颗太阳观测卫星☀️❤️⏝⏝✔️主要集中在美国、俄罗斯等国家☀️❤️⏝⏝✔️主要聚焦太阳黑子、耀斑和日冕物质抛射的观测研究。
    “羲和号”卫星在轨开展的相关试验☀️❤️⏝⏝✔️是国际上第☀️❤️⏝⏝✔️一次在太空进行hα谱线研究☀️❤️⏝⏝✔️有望获得有国际影响力的科学产出☀️❤️⏝⏝✔️将显著提高我国在太阳物理领域的国际影响力。
    “羲和号”卫星平台从总体设计理念上打破传统固连设计思想☀️❤️⏝⏝✔️采用非接触磁浮作动器实现载荷舱与平台舱的动静隔离☀️❤️⏝⏝✔️通过主从协同设计☀️❤️⏝⏝✔️实现载荷舱超精超稳及两舱协同控制☀️❤️⏝⏝✔️解决了传统卫星载荷与平台固连设计导致的微振动难测、难控的技术瓶颈问题☀️❤️⏝⏝✔️与传统卫星平台相比☀️❤️⏝⏝✔️“羲和号”卫星平台的指向精度、姿态稳定度均提高了两个数量级。
    同时☀️❤️⏝⏝✔️“羲和号”卫星还将在轨验证无线能源传输、舱间无线通信、舱间激光通信、重复连接释放、舱间电缆脱落与收纳、原子鉴频太阳导航仪等多项新技术和新产品。

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    “羲和号”高性能技术卫星平台在轨试验成功后☀️❤️⏝⏝✔️是世界上首次将磁悬浮技术在航天器上进行工程应用☀️❤️⏝⏝✔️将大幅提升我国空间观测技术水平☀️❤️⏝⏝✔️有望在将来的对地观测、空间科学探测等新☀️❤️⏝⏝✔️一代航天任务中得到广泛应用☀️❤️⏝⏝✔️应用前景广阔。
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    “夸父”计划天基太阳天文台卫星计划明年发射☀️❤️⏝⏝✔️也是运行于太阳同步轨道☀️❤️⏝⏝✔️轨道高度约700公里。
    “夸父”计划是研制发射先进天基太阳天文台卫星☀️❤️⏝⏝✔️对太阳进行科学观测☀️❤️⏝⏝✔️已纳入中国科学院先导计划。
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    近期典型的太阳探测器☀️❤️⏝⏝✔️如2006年10月美国发射的世界第☀️❤️⏝⏝✔️一对孪生太阳观测卫星——日地关系观测平台☀️❤️⏝⏝✔️对太阳黑子爆发进行了三维成像☀️❤️⏝⏝✔️帮助科学家们研究太阳周边环境以及太阳活动对整个太阳系造成的影响;2009年1月☀️❤️⏝⏝✔️俄罗斯发射了“科罗纳斯”太阳探测卫星☀️❤️⏝⏝✔️探测太阳内部结构及太阳活动对地球气候、大气层及生物圈的影响;2018年美国“帕克”太阳探测器发射升空☀️❤️⏝⏝✔️近距离对太阳结构进行探测☀️❤️⏝⏝✔️获得了相当的成果。

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