Jump to content

Китайская космическая программа

(Перенаправлено из Космической программы Китая )

Слева направо, сверху вниз: «Чанъэ-1» с «Дун Фан Хун-1» , «Чанчжэн-5В» запуск , луноход «Юйту» , спускаемый аппарат «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны, марсоход «Чжужун» на Марсе, экипаж «Шэньчжоу-14» , направляющийся на Марс. космос, роботизированное оружие на космической станции Тяньгун , китайский космонавт выходит в открытый космос .

Космическая программа Китайской Народной Республики касается деятельности в космическом пространстве, проводимой и направляемой Китайской Народной Республикой . Корни китайской космической программы уходят корнями в 1950-е годы, когда с помощью нового союзника Советского Союза Китай начал разработку своих первых баллистических ракет и ракетных программ в ответ на предполагаемые американские (а позже и советские) угрозы. . Благодаря успехам запусков советских спутников «Спутник-1» и американских «Эксплорер-1» в 1957 и 1958 годах соответственно, Китай запустит свой первый спутник « Дун Фан Хун-1» в апреле 1970 года на борту ракеты «Чанчжэн-1» , став пятой страной, разместившей спутник. на орбите .

Китай имеет одну из самых активных космических программ в мире. Благодаря возможностям космических запусков, обеспечиваемым семейством ракет «Великий поход» и четырьмя космодромами ( Цзюцюань , Тайюань , Сичан , Вэньчан проводит либо самое большое, либо второе по величине количество орбитальных запусков ) в пределах своей границы, Китай ежегодно . Он управляет спутниковым флотом, состоящим из большого количества спутников связи, навигации, дистанционного зондирования и научно-исследовательских спутников. [ 1 ] Сфера ее деятельности расширилась от околоземной орбиты до Луны и Марса . [ 2 ] Китай является одной из трех стран, наряду с Соединенными Штатами и Россией, обладающих независимым потенциалом пилотируемых космических полетов .

В настоящее время большая часть космической деятельности, осуществляемой Китаем, находится в ведении Китайского национального космического управления (CNSA) и Сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии , которые руководят отрядом астронавтов и китайской сетью дальнего космоса . [ 3 ] [ 4 ] Основные программы включают Китайскую пилотируемую космическую программу , Навигационную спутниковую систему Бэйдоу , Китайскую программу исследования Луны , Наблюдение Гаофэня и Планетарные исследования Китая . За последние годы Китай провел несколько миссий, в том числе «Чанъэ-4» , «Чанъэ-5» , «Чанъэ-6» , «Тяньвэнь-1 » и космическую станцию ​​«Тяньгун» .

Ранние годы (1950-е - середина 1970-х)

[ редактировать ]
Цянь Сюэсэнь, основатель китайской космической программы
Цянь Сюэсэнь , основатель китайской космической программы

Китайская космическая программа началась в форме ракетных исследований в 1950-х годах. После своего рождения в 1949 году недавно основанная Китайская Народная Республика занималась разработкой ракетных технологий для укрепления национальной обороны в период Холодной войны . В 1955 году Цянь Сюэсэнь ( 钱学森 ), ученый-ракетчик мирового уровня, вернулся в Китай из США. В 1956 году Цянь представил предложение по развитию ракетной программы Китая, которое было одобрено всего за несколько месяцев. 8 октября был создан первый в Китае институт ракетных исследований, Пятая научно-исследовательская академия при Министерстве национальной обороны, в котором работало менее 200 человек, большая часть которых была нанята Цянем. Позже это событие было признано рождением китайской космической программы. [ 5 ]

Чтобы полностью использовать все доступные ресурсы, Китай начал разработку ракет с производства лицензионной копии двух советских ракет Р-2 , которые были тайно отправлены в Китай в декабре 1957 года в рамках совместной программы передачи технологий между Советским Союзом и Китаем. . Китайскому варианту ракеты было присвоено кодовое название «1059» с расчетом на запуск в 1959 году. Однако намеченная дата вскоре была перенесена из-за различных трудностей, возникших из-за внезапного прекращения советской технической помощи из-за советско-китайского раскола. . [ 6 ] Тем временем Китай начал строительство своего первого ракетного полигона в пустыне Гоби во Внутренней Монголии , который позже стал знаменитым Центром запуска спутников Цзюцюань ( 酒泉卫星发射中心 ), первым космодромом Китая.

После запуска первого искусственного спутника человечества «Спутник-1 Советским Союзом » 4 октября 1957 года Мао Цзэдун на Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) 17 мая 1958 года решил сделать Китай равным сверхдержавы ( китайский : «我们也要搞人造卫星» ; букв. «Нам тоже нужны спутники»), приняв проект 581 с целью вывести спутник на орбиту к 1959 году, чтобы отпраздновать 10-летие основания КНР. [ 7 ] Эта цель вскоре оказалась нереальной, и было решено сосредоточиться в первую очередь на разработке зондирующих ракет .

Мао Цзэдун осматривает ракету Т-7М после успешного запуска
Мао Цзэдун осматривает ракету Т-7М после успешного запуска

Первым достижением программы стал запуск Т-7М — ракеты-зонда, которая в итоге достигла высоты 8 км 19 февраля 1960 года. Это была первая ракета, разработанная китайскими инженерами. [ 8 ] Этот успех был оценен Мао Цзэдуном как хорошее начало отечественной китайской разработки ракет. [ 9 ] Однако вся советская технологическая помощь была внезапно прекращена после советско-китайского раскола 1960 года, и китайские учёные продолжили программу, располагая крайне ограниченными ресурсами и знаниями. [ 10 ] Именно в этих суровых условиях 5 декабря 1960 года Китай успешно запустил первую «ракету 1059», работающую на спирте и жидком кислороде, что стало успешной имитацией советской ракеты. Позже ракета 1059 была переименована в Dongfeng-1 (DF-1, 东风一号 ). [ 6 ]

Ракета «Дунфэн-2»
«Дунфэн-2» Ракета

Пока имитация советской ракеты еще продолжалась, Пятая академия под руководством Цяня начала разработку « Дунфэн-2» (DF-2), первой ракеты, полностью спроектированной и построенной китайцами. После неудачной попытки в марте 1962 года, многочисленных усовершенствований и сотен огневых испытаний двигателей DF-2 совершил свой первый успешный запуск со второй попытки 29 июня 1964 года в Цзюцюане. Это считалось важной вехой в истории развития ракет в Китае. [ 11 ]

В последующие несколько лет «Дунфэн-2» провел еще семь пусков, все завершились успехом. 27 октября 1966 года в рамках проекта « Две бомбы, один спутник » Dongfeng-2A , улучшенная версия DF-2, успешно запустила и взорвала ядерную боеголовку по своей цели. [ 12 ] По мере развития ракетной промышленности Китая в 1965 году был предложен и одобрен новый план разработки ракет-носителей и запуска спутников, название которого «Проект 581» было изменено на на «Проект 651» . [ 13 ] 30 января 1970 года Китай успешно испытал недавно разработанную двухступенчатую ракету «Дунфэн-4» (DF-4), которая продемонстрировала критически важные технологии, такие как ступень ракеты , зажигание двигателя в полете, управление ориентацией . [ 14 ] DF-4 использовался для разработки « Великого похода 1» (LM-1 или CZ-1, 长征一号 ) с недавно разработанным твердотопливным ракетным двигателем с вращающейся орбитальной высадкой, добавленным к двум существующим двигателям «Азотная кислота» и «Азотная кислота ». НДМГ Ступени жидкого топлива .

Космическая программа Китая получила выгоду от кампании Третьего фронта по развитию базовой промышленности и национальной оборонной промышленности в суровых внутренних районах Китая в рамках подготовки к потенциальному вторжению Советского Союза или Соединенных Штатов. [ 15 ] : 4, 218–219  Китая Почти все новые аэрокосмические подразделения в конце 1960-х и начале 1970-х годов были созданы в рамках Третьего фронта, а проекты Третьего фронта включали расширение центра запуска спутников Цзюцюань, строительство центра запуска спутников Сичан и строительство центра запуска спутников Тайюань . [ 15 ] : 218–219 

Донг Фан Хун I - Первый китайский спутник (1970 г.)

24 апреля 1970 года Китай успешно запустил 173-килограммовую ракету «Дун Фан Хун I» ( 东方红一号 , что означает «Восток красный I») на ракете «Великий поход 1» (CZ-1, 长征一号 ) с космодрома Цзюцюань. Это был самый тяжелый первый спутник, выведенный на орбиту страной. Третья ступень «Великого похода 1» была специально оборудована 40-метровой 2 солнечный отражатель ( 观察球 ), приводимый в действие центробежной силой , создаваемой твердотопливной ступенью выведения на орбиту с раскруткой вверх. [ 16 ] Второй китайский спутник был запущен вместе с последним «Великим походом-1» 3 марта 1971 года. 221-килограммовый «ШиЦзянь-1» (SJ-1, 实践一号 ) был оснащен магнитометром и детекторами космических / рентгеновских лучей .

Помимо запуска спутника, Китай также добился небольшого прогресса в пилотируемых космических полетах . Первый успешный запуск и подъем ракеты-зонда Т-7А(С1) , проводившей биологический эксперимент (на ней было восемь белых мышей), состоялся 19 июля 1964 года с Базы 603 ( 六〇三基地 ). [ 17 ] Когда космическая гонка между двумя сверхдержавами достигла своего апогея с завоеванием Луны, Мао и Чжоу Эньлай 14 июля 1967 года решили, что Китай не должен оставаться позади, и начали собственную пилотируемую космическую программу Китая. [ 18 ] Первый китайский космический корабль, предназначенный для полета человека, был назван Шугуан-1 ( 曙光一号 ) в январе 1968 года. [ 19 ] Китайский институт космической медицины ( 航天医学工程研究所 ) был основан 1 апреля 1968 года, а Центральная военная комиссия издала приказ начать отбор космонавтов. Первая пилотируемая космическая программа, известная как Проект 714 , была официально принята в апреле 1971 года с целью отправить в космос двух астронавтов к 1973 году на борту космического корабля «Шугуан» . Первый процесс отбора космонавтов уже завершился 15 марта 1971 года, и было выбрано 19 астронавтов. Но вскоре в том же году программа была отменена из-за политических потрясений, что положило конец первой попытке Китая совершить полет человека в космос.

Ранняя модель МБР DF-5.
Ранняя модель DF-5 МБР

Пока разрабатывалась CZ-1, с 1965 года началась разработка первой в Китае межконтинентальной баллистической ракеты большой дальности , а именно Dongfeng-5 (DF-5). Первый испытательный полет DF-5 был проведен в 1971 году. После этого , его технология была принята на вооружение в двух разных моделях китайских ракет-носителей средней грузоподъемности разрабатываемых . Одним из двух был Feng Bao 1 (FB-1, 风暴一号 ), разработанный 2-м Шанхайским бюро механико-электрической промышленности , предшественником Шанхайской академии космических технологий (SAST). Другая параллельная программа РН средней грузоподъемности, также основанная на той же МБР DF-5 и известная как «Великий поход 2» (CZ-2, 长征二号 ), была начата в Пекине Первой исследовательской академией Седьмого министерства машиностроения. , которая позже стала Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT). И FB-1, и CZ-2 работали на N 2 O 4 и НДМГ , том же топливе, что и DF-5. [ 20 ]

26 июля 1975 года FB-1 совершил свой первый успешный полет, выведя на орбиту 1107-килограммовый спутник «Чангконг-1 » ( 长空一号 ). Это был первый случай, когда Китай запустил полезную нагрузку весом более 1 метрической тонны. [ 20 ] Четыре месяца спустя, 26 ноября, CZ-2 успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник FSW-0 No.1 ( 返回式卫星零号 ). Спутник вернулся на Землю и был успешно восстановлен через три дня, что сделало Китай третьей страной, способной вернуть спутник, после Советского Союза и США. [ 21 ] FB-1 и CZ-2, которые были разработаны двумя разными институтами, позже превратились в две разные ветви классического семейства ракет Long March : Long March 4 и Long March 2.

В рамках усилий Третьего фронта по перемещению критически важной оборонной инфраструктуры в относительно отдаленные внутренние районы (вдали от советской границы) было решено построить новый космический центр в горном районе Сичан в провинции Сычуань под кодовым названием « База 27». . После расширения Северный ракетный полигон в январе 1976 года был преобразован в испытательную базу и стал Северной ракетной испытательной базой ( 华北导弹试验基地 ), известной как База 25 .

Новая эра (конец 1970-х - 1980-е годы)

[ редактировать ]

После смерти Мао 9 сентября 1976 года его соперник Дэн Сяопин , объявленный во время Культурной революции реакционным . и поэтому вынужденный уйти со всех своих постов, медленно вновь стал новым лидером Китая в 1978 году замедлился. Затем несколько ключевых проектов, которые считались ненужными, были просто отменены — система ПРО Fanji , противоракетная суперпушка Xianfeng сети раннего предупреждения межконтинентальных баллистических ракет , радар слежения 7010 и программа наземного противоракетного лазера высокой мощности. Тем не менее, некоторое развитие все же продолжалось. Первый корабль космического слежения класса Yuanwang был введен в эксплуатацию в 1979 году. Первое полномасштабное испытание МБР DF-5 было проведено 18 мая 1980 года. Полезная нагрузка достигла цели, расположенной на расстоянии 9300 км в южной части Тихого океана ( 7 ° 0'ю.ш., 117 ° 33' в.д.  / 7,000 ° ю.ш., 117,550 ° в.д.  / -7,000; 117,550  ( Испытательный удар МБР DF-5 ) ) [ сомнительно обсудить ] и через пять минут был доставлен на вертолете. [ 22 ] В 1982 году завершил свой первый полет Long March 2C (CZ-2C, 长征二号丙 ), модернизированная версия Long March 2 на базе DF-5 с 2500 кг на низкой околоземной орбите грузоподъемностью (LEO). Long March 2C, наряду со многими производными от него моделями, в конечном итоге стал основой китайской космической программы в последующие десятилетия.

Поскольку с конца 1970-х годов Китай сменил направление своей политической деятельности на развитие экономики, спрос на спутники связи резко возрос. В результате китайская программа спутников связи под кодовым названием «Проект 331» 31 марта 1975 года стартовала . Первое поколение собственных спутников связи Китая получило название «Дун Фан Хун 2» (DFH-2, 东方红二号 ), разработка которого возглавлял известный эксперт по спутникам Сунь Цзядун . [ 23 ] Поскольку спутники связи работают на геостационарной орбите, гораздо выше той, которую могли достичь существующие ракеты-носители, запуск спутников связи стал следующим большим вызовом для китайской космической программы.

YF-73, первый криогенный двигатель, разработанный в Китае. Его разработка началась в конце 1970-х годов.
YF-73 — первый криогенный двигатель Китая. Его разработка началась в конце 1970-х годов.
Центр запуска спутников Сичан
Центр запуска спутников Сичан

Задача была возложена на Long March 3 (CZ-3, 长征三号 ), самую совершенную китайскую ракету-носитель 1980-х годов. Long March 3 был производной Long March 2C с дополнительной третьей ступенью, предназначенной для отправки полезных грузов на геостационарную переходную орбиту (GTO). Когда в начале 1970-х годов началась разработка Long March 3, инженерам пришлось сделать выбор между двумя вариантами двигателя третьей ступени: либо традиционный двигатель, работающий на том же гиперголическом топливе, что и первые две ступени, либо усовершенствованный двигатель. Криогенный двигатель, работающий на жидком водороде и жидком кислороде . Хотя проект криогенного двигателя был гораздо более сложным, чем предыдущий, в конечном итоге его выбрал главный конструктор Жэнь Синьминь ( 任新民 ), который предвидел большой потенциал его использования в китайской космической программе в ближайшем будущем. Разработка криогенного двигателя с возможностью повторного зажигания в полете началась в 1976 году и завершилась только в 1983 году. [ 24 ] В то же время космодром Сичан ( 西昌卫星发射中心 ) был выбран в качестве стартовой площадки «Великого похода-3» из-за его низкой широты, что обеспечивает лучшие возможности запуска GTO.

29 января 1984 года «Великий поход-3» совершил свой первый полет из Сичана с первым экспериментальным спутником DFH-2. К сожалению, из-за того, что криогенный двигатель третьей ступени не смог повторно зажечься во время полета, спутник был помещен на 400-километровую НОО вместо запланированного ГТО. Несмотря на отказ ракеты, инженерам удалось вывести спутник на эллиптическую орбиту с апоапсисом 6480 км с помощью собственной двигательной установки спутника. Затем была проведена серия испытаний для проверки работоспособности спутника. [ 23 ] Благодаря упорной работе инженеров причина отказа криогенного двигателя была быстро установлена, после чего были внесены усовершенствования на второй ракете, ожидающей запуска. [ 24 ]

8 апреля 1984 года, менее чем через 70 дней после первой неудачи, «Великий поход-3» снова стартовал из Сичана. Со второй попытки он успешно ввел второй экспериментальный спутник DFH-2 в цель GTO. Спутник достиг конечной орбиты 16 апреля и был передан пользователю 14 мая, став первым геостационарным спутником связи Китая. [ 25 ] Этот успех сделал Китай пятой страной в мире с независимой разработкой и возможностью запуска геостационарных спутников. [ 24 ] Менее чем через два года, 1 февраля 1986 года, первый практический спутник связи DFH-2 был запущен на орбиту с помощью ракеты «Чанчжэн-3», положив конец зависимости Китая от иностранных спутников связи. [ 25 ]

В 1980-е годы полеты человека в космос в мире стали значительно активнее, чем раньше, поскольку американский «Шаттл» и советские космические станции были введены в эксплуатацию соответственно . Именно в тот же период была вновь тихо возрождена ранее отмененная китайская программа пилотируемых космических полетов. В марте 1986 года проект 863 ( 863计划 ) был предложен четырьмя учёными Ван Дахэном , Ван Ганчаном , Ян Цзячи и Чэнь Фанъюнь . Целью проекта было стимулирование развития передовых технологий, в том числе пилотируемых космических полетов. После одобрения проекта 863 началось раннее изучение китайской программы пилотируемых космических полетов в новую эпоху. [ 26 ]

Взлет и падение коммерческих запусков (1990-е годы)

[ редактировать ]
Рендеринг ракеты Long March 2E
Рендеринг ракеты Long March 2E для запуска спутников Optus
Запуск ракеты Long March 3B в 1997 году.

После первоначального успеха Long March 3 дальнейшее развитие серии ракет Long March позволило Китаю объявить о программе коммерческих запусков для международных клиентов в 1985 году, что положило начало десятилетию коммерческих запусков китайских ракет-носителей в 1990-х годах. [ 27 ] Услугу запуска предоставила Китайская промышленная корпорация Great Wall (CGWIC) при поддержке CALT, SAST и Генерального управления запуском и отслеживанием спутников Китая (CLTC). Первый контракт с AsiaSat был подписан в январе 1989 года на запуск AsiaSat 1 , спутника связи, производимого компанией Hughes . Ранее это был спутник, принадлежавший компании Westar , но выведенный на неверную орбиту из-за неисправности двигателя, прежде чем его вернули в ходе миссии STS-51-A в 1984 году.

7 апреля 1990 года ракета «Великий поход-3» с высокой точностью успешно вывела AsiaSat 1 на целевую геостационарную переходную орбиту, выполнив контракт. Поскольку самый первый коммерческий запуск завершился полным успехом, китайская программа коммерческих запусков была представлена ​​миру с хорошим открытием. [ 28 ]

Хотя «Великий поход-3», как и ожидалось, завершил свою первую коммерческую миссию, его полезная нагрузка в 1500 кг не была способна вывести спутники связи нового поколения, масса которых обычно превышала 2500 кг, на геостационарную переходную орбиту. Чтобы решить эту проблему, Китай представил Long March 2E (CZ-2E, 长征二号E ), первую китайскую ракету с навесными ускорителями, способными разместить в GTO до 3000 кг полезной нагрузки. Разработка Long March 2E началась в ноябре 1988 года, когда CGWIC получила от Хьюза контракт на запуск двух спутников Optus , главным образом из-за его низкой цены. В то время ни ракета, ни стартовая установка не представляли собой ничего, кроме концепций на бумаге. Однако инженеры CALT в итоге построили все оборудование с нуля за рекордные 18 месяцев, что впечатлило американских специалистов. [ 29 ] 16 сентября 1990 года корабль Long March 2E с имитатором массы Optus совершил испытательный полет и достиг запланированной орбиты, как и предполагалось. Успех испытательного полета стал огромным вдохновением для всех участвовавших сторон и вселил оптимизм в отношении предстоящего запуска реальных спутников Optus. [ 30 ]

Однако во время этого долгожданного запуска 22 марта 1992 года в космодроме Сичан произошла авария. После первоначального зажигания все двигатели неожиданно выключились. Ракета не смогла взлететь, что привело к прерыванию запуска во время прямой трансляции по всему миру. [ 31 ] Расследование после запуска показало, что некоторые мелкие алюминиевые отходы вызвали неисправность в цепи управления, что привело к аварийному останову всех двигателей. Хотя огромная вибрация, вызванная кратковременным воспламенением, привела к повороту всей ракеты на 1,5 градуса по часовой стрелке и частичному смещению опорных блоков, ракета, наполненная топливом, все еще стояла на стартовой площадке, когда пыль осела. После спасательной операции, продолжавшейся 39 часов, полезная нагрузка, ракета и стартовые средства остались целыми, что позволило избежать огромных потерь. Менее чем через пять месяцев, 14 августа, новая ракета Long March 2E успешно стартовала из Сичана, отправив спутник Optus на орбиту. [ 32 ]

В июне 1993 года Китайская аэрокосмическая корпорация в Пекине была основана . Ему также было присвоено звание Национального космического управления Китая (CNSA). [ 33 ] Усовершенствованная версия Long March 3, а именно Long March 3A (CZ-3A, 长征三号甲 ) с грузоподъемностью 2600 кг по GTO, была принята на вооружение в 1994 году. Однако 15 февраля 1996 года во время первого полета В дальнейшей улучшенной ракете Long March 3B (CZ-3B, 长征三号乙 ) с Intelsat 708 ракета отклонилась от курса сразу после прохождения стартовой платформы и разбилась через 22 секунды. В результате крушения погибли 6 человек и получили ранения 57, что сделало его самым катастрофическим событием в истории китайской космической программы. [ 34 ] [ 35 ] Хотя ракета Long March 3 успешно запустила спутники связи APStar 1A 3 июля, во время запуска ChinaSat 7 18 августа она обнаружила неисправность повторного зажигания третьей ступени, что привело к еще одному сбою при запуске. [ 36 ] [ 37 ]

Два неудачных запуска, произошедшие в течение нескольких месяцев, нанесли серьезный удар по репутации ракет «Великий поход». Как следствие, китайская служба коммерческих запусков столкнулась с отменой заказов, отказом в страховке или значительно возросшей страховой премией. [ 37 ] В таких суровых обстоятельствах китайская космическая отрасль начала полномасштабные мероприятия по повышению качества. Была создана замкнутая система управления качеством для решения проблем качества как в технических, так и в административных аспектах. [ 35 ] [ 38 ] С тех пор строгая система управления качеством значительно увеличила уровень успеха. В течение следующих 15 лет, с 20 октября 1996 г. по 16 августа 2011 г., Китай осуществил 102 успешных космических запуска подряд. [ 39 ] 20 августа 1997 года «Великий поход 3В» со второй попытки совершил свой первый успешный полет, выведя на орбиту спутник связи «Агила-2» массой 3770 кг . Он имел полезную нагрузку GTO до 5000 кг, способную выводить на орбиту различные виды тяжелых спутников, доступных на международном рынке. [ 40 ] С тех пор Long March 3B стала основой китайских запусков на среднюю и высокую околоземную орбиту и получила от Китая титул самой мощной ракеты за почти 20 лет. В 1998 году административная ветвь Китайской аэрокосмической корпорации была разделена, а затем объединена с недавно созданной Комиссией по науке, технологиям и промышленности национальной обороны, сохранив при этом название CNSA. Оставшаяся часть была снова разделена на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий (CASC) и Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) в 1999 году. [ 33 ]

В то время как ракеты «Великий поход» пытались вернуть утраченный рынок коммерческих запусков, приближалось политическое подавление со стороны Соединенных Штатов. В 1998 году Соединенные Штаты обвинили Хьюза и Лорала в экспорте технологий, которые непреднамеренно помогли китайской программе баллистических ракет при решении проблем, которые привели к неудачным запускам ракет «Великий поход». Обвинение в конечном итоге привело к публикации доклада Кокса , в котором Китай обвиняется в краже чувствительных технологий. В следующем году Конгресс США принял закон, который включил коммерческие спутники в список, ограниченный Международными правилами торговли оружием (ITAR), и запретил запуски спутников, содержащих компоненты американского производства на борту китайских ракет. [ 41 ] [ 42 ] Это постановление резко положило конец коммерческому сотрудничеству между Китаем и Соединенными Штатами. Два спутника Iridum, запущенные кораблем Long March 2C 12 июня 1999 года, стали последней партией американских спутников, запущенных китайской ракетой. [ 43 ] Более того, из-за применяемого строгого регулирования и доминирования США в космической отрасли ракеты «Чанчжэн» были фактически исключены из международного рынка коммерческих запусков, что привело к стагнации китайской программы коммерческих запусков в ближайшие несколько лет. [ 41 ]

Возвращаемая капсула Шэньчжоу-1
Возвращаемая капсула Шэньчжоу-1

Несмотря на суматоху коммерческих запусков, к концу десятилетия китайская космическая программа все же совершила огромный прорыв. в 6:30 по китайскому стандартному времени 20 ноября 1999 года был успешно запущен «Шэньчжоу-1 » ( 神舟一号 ), первый беспилотный космический корабль «Шэньчжоу» ( 神舟载人飞船 ), предназначенный для полета человека в космос. на борту корабля Long March 2F (CZ) -2F, 长征二号F ) ракета из центра запуска спутников Цзюцюань. Космический корабль был выведен на низкую околоземную орбиту через 10 минут после старта. Пробыв на орбите Земли 14 витков, космический корабль начал процедуру возвращения, как и планировалось, и благополучно приземлился во Внутренней Монголии в 03:41 21 ноября, что ознаменовало полный успех первого испытательного полета Китая в Шэньчжоу. После объявления об успехе миссии ранее секретная китайская программа пилотируемых космических полетов, а именно Китайская пилотируемая космическая программа (CMS, 中国载人航天工程 ), была официально обнародована. CMS, который был официально одобрен 21 сентября 1992 года Постоянным комитетом Политбюро КПК как Проект 921, был самой амбициозной космической программой Китая с момента ее создания. [ 44 ] Ее цели можно охарактеризовать как «Три шага»: запуск и возвращение пилотируемого космического корабля; Космическая лаборатория для краткосрочных миссий; Долговременная модульная космическая станция. [ 45 ] Из-за ее сложного характера в программу был включен ряд передовых проектов, в том числе космический корабль «Шэньчжоу» , ракета «Великий поход 2F» , космодром для запуска пилотируемых космических полетов в Цзюцюань , Пекинский аэрокосмический центр управления полетами и Центр астронавтов Китая в Пекине. Что касается космонавтов, четырнадцать кандидатов были отобраны для формирования Корпуса астронавтов Народно-освободительной армии и начали проходить подготовку к космическим полетам.

Прорывы Шэньчжоу и Чанъэ (2000-е)

[ редактировать ]

С начала 21 века Китай переживает быстрый экономический рост, который привел к увеличению инвестиций в космические программы и множеству крупных достижений в последующие десятилетия. В ноябре 2000 года китайское правительство опубликовало свой первый официальный документ под названием « Космическая деятельность Китая» , в котором его цели на следующее десятилетие были описаны следующим образом: [ 46 ]

  • Создать систему наблюдения Земли для долгосрочной стабильной работы.
  • Создать независимую систему спутникового вещания и телекоммуникаций.
  • Создать независимую систему спутниковой навигации и позиционирования.
  • Повысить общий уровень и мощность китайских ракет-носителей.
  • Осуществить пилотируемый космический полет и создать изначально законченную научно-исследовательскую и испытательную систему пилотируемых космических проектов.
  • Создать скоординированную и полную национальную прикладную систему спутникового дистанционного зондирования.
  • Развивать космическую науку и осваивать космическое пространство.
Освещение услуги БэйДоу-1 в начале 2000-х годов.

Независимая спутниковая система навигации и позиционирования, упомянутая в официальном документе, называлась Бэйдоу ( 北斗卫星导航系统 ). Разработка Бэйдоу началась в 1983 году, когда академик Китайской академии наук Чэнь Фанъюнь сконструировал примитивную спутниковую навигационную систему, состоящую из двух спутников на геостационарной орбите. Сунь Цзядун, известный китайский эксперт по спутникам, позже предложил «трехэтапную» стратегию развития собственной спутниковой навигационной системы Китая, зона обслуживания которой расширяется от Китая до Азии, а затем и по всему миру. Два спутника «первого шага», а именно BeiDou-1, были запущены в октябре и декабре 2000 года. [ 47 ] В качестве экспериментальной системы Beidou-1 предлагала базовые услуги позиционирования, навигации и синхронизации в ограниченных районах Китая и его окрестностей. [ 48 ] После нескольких лет экспериментов Китай начал строительство BeiDou-2 , более совершенной системы для обслуживания Азиатско-Тихоокеанского региона, запустив первые два спутника в 2007 и 2009 годах соответственно. [ 49 ]

Первый китайский космонавт Ян Ливэй
Возвращаемая капсула и скафандр, использованные Ян Ливэем в миссии Шэньчжоу-5
Возвращаемая капсула и скафандр, использованные Ян Ливэем в Шэньчжоу-5 миссии

Еще одной важной целью, указанной в официальном документе, была реализация пилотируемого космического полета. Китайская пилотируемая космическая программа продолжила устойчивое развитие в 21 веке после своего первоначального успеха. С января 2001 года по январь 2003 года Китай провел три испытательных полета беспилотного космического корабля «Шэньчжоу», проверив все системы, необходимые для полета человека в космос. Среди этих миссий « Шэньчжоу-4» , запущенный 30 декабря 2002 года, стал последней беспилотной репетицией Шэньчжоу. Он пролетел 6 дней и 18 часов и совершил 108 оборотов вокруг Земли, а затем вернулся 5 января 2003 года. [ 50 ] Успех «Шэньчжоу-4» устранил все препятствия на пути осуществления полета человека в космос, поскольку первый пилотируемый космический полет Китая стал неизбежным.

15 октября 2003 года первый китайский астронавт Ян Ливэй ( 杨利伟 ) был запущен на борту космического корабля «Шэньчжоу-5» ( 神舟五号 ) на ракете «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань. Космический корабль был выведен на орбиту через десять минут после запуска, что сделало Яна первым китайцем, побывавшим в космосе. После полета продолжительностью более 21 часа и 14 витков вокруг Земли космический корабль вернулся и благополучно приземлился во Внутренней Монголии на следующее утро, после чего Ян самостоятельно вышел из возвращаемой капсулы. [ 51 ] Полный успех миссии «Шэньчжоу-5» широко отмечался в Китае и получил одобрение во всем мире со стороны разных людей и партий, включая Генерального секретаря ООН Кофи Аннана . [ 52 ] Миссия, официально признанная Китаем второй вехой своей космической программы после запуска «Дунфанхун-1», ознаменовала статус Китая как третьей страны, способной совершить независимый пилотируемый космический полет , положив конец более чем 40-летней дуополии Советского Союза. Россия и США. [ 53 ]

Первый выход китайского астронавта в открытый космос в 2008 году.
Первый в открытый космос в 2008 году. выход китайского астронавта

Китайская пилотируемая космическая программа не остановилась после своего исторического первого пилотируемого космического полета. В 2005 году два китайских астронавта, Фэй Цзюньлун ( 费俊龙 ) и Не Хайшэн ( 聂海胜 ), благополучно завершили первый в Китае «многолюдный и многодневный» космический полет на борту «Шэньчжоу-6» ( 神舟六号 ) с 12 по 17 октября. . [ 54 ] 25 сентября 2008 года Шэньчжоу-7» . в космос с тремя астронавтами Чжай Чжиганом Чжай Китае выход в открытый космос на орбите. полета время Во запущен « , Лю Бомином и Цзин Хайпэном и Лю совершили первый в был [ 55 ] После успеха миссии «Шэньчжоу-7» китайская пилотируемая космическая программа перешла на «второй шаг», где в следующем десятилетии должны были быть проверены более сложные технологии.

Карта Луны, полученная аппаратом «Чанъэ-1»
Карта Луны, сделанная Чанъэ-1

Примерно в то же время Китай начал подготовку к внеземным исследованиям, начиная с Луны. Первые исследования освоения Луны в Китае относятся к 1994 году, когда его необходимость и осуществимость изучались и обсуждались китайскими учеными. [ 56 ] В результате в официальном документе 2000 года Луна была указана в качестве основной цели исследования дальнего космоса Китаем в течение десятилетия. В январе 2004 года, через год после первого полета человека в космос, китайская программа вывода человека на орбиту Луны была официально одобрена и позже была преобразована в Китайскую программу исследования Луны (CLEP, 中国探月工程 ). Как и некоторые другие космические программы Китая, CLEP была разделена на три фазы, которые были упрощены как «Выход на орбиту, посадка, возвращение» ( «绕、落、回» ), и все они должны были выполняться роботизированными зондами во время планирования. [ 57 ]

24 октября 2007 года первый лунный орбитальный аппарат «Чанъэ-1» ( 嫦娥一号 ) был успешно запущен ракетой «Великий поход 3А» и выведен на орбиту Луны 7 ноября, став первым китайским искусственным спутником Луны. Затем он провел серию исследований и составил первую лунную карту Китая. 1 марта 2009 года «Чанъэ-1», проработавший дольше расчетного срока службы, совершил управляемую жесткую посадку на поверхность Луны, завершив миссию «Чанъэ-1». [ 58 ] Будучи первой китайской миссией по исследованию дальнего космоса, «Чанъэ-1» был признан Китаем третьей вехой китайской космической программы и входным билетом во Всемирный клуб исследований дальнего космоса. [ 53 ]

В других областях, несмотря на жесткие санкции, введенные Соединенными Штатами с 1999 года, Китай все же добился определенного прогресса в плане коммерческих запусков в течение первого десятилетия XXI века. В апреле 2005 года Китай успешно осуществил свой первый коммерческий запуск с 1999 года, запустив спутник связи APStar 6 производства французской компании Alcatel на ракете Long March 3B. [ 59 ] В мае 2007 года Китай запустил спутник NigComSat-1, разработанный Китайской академией космических технологий . Это был первый случай, когда Китай предоставил международным клиентам полный спектр услуг от производства спутников до их запуска. [ 60 ] [ 61 ]

Экспансия и революция (2010-е)

[ редактировать ]
Изображения, сделанные спутниками Gaofen
Изображения, сделанные Gaofen спутниками

С 2000 по 2010 год Китай увеличил свой ВВП в четыре раза и стал второй по величине экономикой в ​​мире. [ 62 ] В связи с быстрым развитием экономической деятельности по всей стране спрос на системы наблюдения Земли с высоким разрешением значительно увеличился. Чтобы положить конец зависимости от иностранных данных дистанционного зондирования высокого разрешения, в мае 2010 года Китай инициировал программу Китайской системы наблюдения за Землей высокого разрешения ( 高分辨率对地观测系统 ), наиболее известную как Гаофэнь ( 高分 ). Ее цель заключается в создании круглосуточной и всепогодной системы наблюдения Земли для удовлетворения потребностей социального развития в рамках китайской космические инфраструктуры. [ 63 ] Первый спутник Gaofen, Gaofen 1 , был запущен на орбиту 26 апреля 2013 года, после чего в ближайшие несколько лет на разные орбиты будут запущены новые спутники для покрытия различных спектров. На сегодняшний день Китай эксплуатирует более 30 спутников «Гаофэнь», поскольку в конце 2022 года было объявлено о завершении строительства космической части «Гаофэнь». [ 64 ]

Навигационная спутниковая система «Бэйдоу» развивалась с необычайной скоростью после запуска первого спутника «Бэйдоу-2» в 2007 году. Только в 2010 году было запущено целых пять навигационных спутников «Бэйдоу-2». В конце 2012 года навигационная система «Бэйдоу-2», состоящая из 14 спутников, была завершена и начала обслуживать Азиатско-Тихоокеанский регион. [ 49 ] Строительство более совершенного «Бэйдоу-3» началось в ноябре 2017 года. Скорость его создания была еще более поразительной, чем раньше, поскольку всего за три года Китай запустил 24 спутника на среднюю околоземную орбиту , 3 — на наклонную геостационарную орбиту и 3 — на геостационарную орбиту . [ 65 ] Последний спутник Бэйдоу-3 был успешно запущен ракетой Long March 3B 23 июня 2020 года. [ 66 ] 31 июля 2020 года генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин объявил о церемонии завершения строительства Бэйдоу-3. [ 67 ] объявляя о вводе в эксплуатацию системы Бэйдоу-3 по всему миру. [ 68 ] [ 69 ] Завершенная навигационная система Beidou-3 объединяет функции навигации и связи и обладает множеством сервисных возможностей, включая позиционирование, навигацию и время, связь короткими сообщениями, международный поиск и спасение, спутниковое усиление, наземное усиление и точное позиционирование точки. [ 48 ] В настоящее время она является одним из четырех основных поставщиков систем, назначенных Международным комитетом по глобальным навигационным спутниковым системам Организации Объединенных Наций . [ 70 ]

Лю Ян стала первой китаянкой, побывавшей в космосе в 2012 году.
Лю Ян стала первой китаянкой, побывавшей в космосе в 2012 году.
Стыковочное устройство, используемое китайскими космическими кораблями
Стыковочное устройство, используемое китайским космическим кораблем

В 2010-х годах Китайская пилотируемая космическая программа продолжала совершать прорывы в технологиях пилотируемых космических полетов. В начале 2000-х годов китайская пилотируемая космическая программа продолжала взаимодействовать с Россией в технологическом обмене относительно разработки стыковочного механизма, используемого для космических станций. [ 71 ] Заместитель главного конструктора Хуан Вэйфэнь заявил, что ближе к концу 2009 года Китайское пилотируемое космическое агентство начало обучать космонавтов стыковке космических кораблей. [ 72 ] Для отработки сближения и стыковки в космосе Китай запустил ракету-мишень массой 8000 кг (18000 фунтов) «Тяньгун-1» ( 天宫一号). в 2011 году [ 73 ] за ним следует беспилотный «Шэньчжоу-8» ( 神舟八号 ). 3 ноября 2011 года два космических корабля выполнили первое в Китае автоматическое сближение и стыковку, в результате чего была проверена работоспособность процедур и механизмов стыковки. [ 74 ] Примерно 9 месяцев спустя, в июне 2012 года, «Тяньгун-1» завершил первое ручное сближение и стыковку с «Шэньчжоу-9» ( 神舟九号 ), космическим кораблем с экипажем, на борту которого находились Цзин Хайпэн, Лю Ван ( 刘旺 ) и первая в Китае женщина-космонавт Лю Ян ( 刘洋 ). . [ 75 ] Успехи миссий «Шэньчжоу 8» и «9», особенно экспериментов по автоматической и ручной стыковке, ознаменовали прогресс Китая в области космических сближений и стыковок. Позже «Тяньгун-1» был состыкован с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-10» ( 神舟十号 ) с астронавтами Не Хайшэном, Чжан Сяогуаном ( 张晓光 ) и Ван Япином ( 王亚平 ), которые проводили многочисленные научные эксперименты, читали лекции более чем 60 миллионам студентов в Китае и выступали дополнительные стыковочные испытания перед благополучным возвращением на Землю после 15 дней пребывания в космос. [ 76 ] Завершение миссий с 7 по 10 в Шэньчжоу продемонстрировало владение Китаем всеми основными технологиями пилотируемых космических полетов, завершив этап 1 «Второго шага». [ 77 ]

Визуализация стыковки «Тяньчжоу-1» с «Тяньгун-2».
Рендеринг грузового космического корабля «Тяньчжоу-1» , состыкованного с «Тяньгун-2» . космической лабораторией

Хотя «Тяньгун-1» считался прототипом космической станции, ее функциональность все же была значительно слабее, чем у приличных космических лабораторий. «Тяньгун-2» ( 天宫二号 ее посетил экипаж «Шэньчжоу-11» ), первая настоящая космическая лаборатория Китая, была выведена на орбиту 15 сентября 2016 года. Через месяц . Два астронавта, Цзин Хайпэн и Чен Донг ( 陈冬 ), вошли в «Тяньгун-2» и находились там около 30 дней, побив рекорд Китая по самому продолжительному полету человека в космос, одновременно выполняя различные типы экспериментов с участием человека. В апреле 2017 года первый китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» ( 天舟一号 ) состыковался с «Тяньгун-2» и завершил несколько испытаний дозаправки топливом на орбите. [ 78 ] Миссии космической лаборатории подтвердили возможности Китая по обеспечению жизнеобеспечения и пополнению ресурсов в космосе в среднесрочной перспективе. Успешное завершение серии миссий завершило «второй шаг» китайской пилотируемой космической программы и проложило путь к «третьему шагу», а именно строительству Китайской космической станции, в ближайшее десятилетие.

Yutu rover mockup
Юту , первый китайский луноход, приземлился на внеземное тело во время «Чанъэ-3» . миссии
Фотография 4179 Toutatis, сделанная зондом «Чанъэ-2» во время пролета.
Фотография 4179 Toutatis, сделанная «Чанъэ-2» во время пролета.

Что касается исследования дальнего космоса, то после выполнения задачи «Выход на орбиту» в 2007 году Китайская программа исследования Луны начала подготовку к этапу «Приземление». Второй китайский лунный зонд «Чанъэ-2» ( 嫦娥二号 ) был запущен 1 октября 2010 года. Он использовал транслунную впервые орбиту, чтобы достичь Луны, и получил изображения региона Sinus Iridum , где планировались будущие посадочные миссии. ожидается, что это произойдет. [ 79 ] 2 декабря 2013 года ракета «Великий поход 3В» запустила на Луну «Чанъэ-3» ( 嫦娥三号 ), первый китайский лунный посадочный модуль. 14 декабря «Чанъэ-3» успешно приземлился в районе Sinus Iridum, сделав Китай третьей страной, совершившей мягкую посадку на внеземное тело. Днем позже Юту марсоход ( 玉兔号月球车 ) был выведен на поверхность Луны и начал исследование, достигнув цели «приземления и перемещения» для второго этапа CLEP. [ 80 ]

Помимо освоения Луны, стоит отметить, что в тот же период Китай предпринял первую попытку межпланетного исследования. Инхуо-1 ( 萤火一号 ), первый китайский марсианский орбитальный аппарат, был запущен на борту российского космического корабля «Фобос-Грунт» в качестве дополнительной полезной нагрузки в ноябре 2011 года. Инхо-1 выполнялся в сотрудничестве с Российским космическим агентством . Это был относительно небольшой проект, инициированный Национальным центром космических наук Китайской академии наук вместо крупной космической программы, управляемой государственным космическим агентством. Орбитальный аппарат «Инхо-1» весил около 100 кг и перевозился зондом «Фобос-Грунт». Ожидалось, что он отделится от зонда «Фобос-Грунт» и выведет на орбиту Марса после достижения Марса. [ 81 ] Однако из-за ошибки бортового компьютера зонд «Фобос-Грунт» не смог запустить основной двигатель и после запуска застрял на околоземной орбите. Два месяца спустя «Фобос-Грунт» вместе с орбитальным аппаратом «Инхо-1» снова вошел в атмосферу и в конечном итоге сгорел в атмосфере Земли, что привело к провалу миссии. [ 82 ] Хотя миссия Инхо-1 не достигла своей первоначальной цели из-за факторов, не контролируемых Китаем, она привела к зарождению китайских межпланетных исследований, впервые собрав группу талантов, посвятивших себя межпланетным исследованиям. [ 81 ] 13 декабря 2012 года китайский лунный зонд «Чанъэ-2», находившийся в расширенной миссии после завершения своих основных задач на лунной орбите, совершил облет астероида Тутатис с максимальной дистанцией сближения 3,2 километра, что сделало его первым межпланетным космическим полетом в Китае. зонд. [ 83 ] [ 84 ] В 2016 году первая китайская независимая миссия на Марс была официально одобрена и указана в качестве одной из основных задач в «Белой книге о космической деятельности Китая в 2016 году». Миссия, которая была запланирована беспрецедентным образом, была направлена ​​на то, чтобы выйти на орбиту Марса, приземлиться и передвигаться за одну попытку в 2020 году. [ 85 ]

Ракета-носитель Long March 5 на космодроме Вэньчан
Ракета-носитель Long March 5 на космодроме Вэньчан
YF-100 (в центре) и YF-77 (справа) — два двигателя нового поколения ракет Long March.
YF-100 (в центре) и YF-77 (справа) — два двигателя нового поколения ракет Long March.

В то время как Китай добился замечательного прогресса во всех вышеперечисленных областях, ракеты «Великий поход», являющиеся абсолютной основой китайской космической программы, также пережили решающую революцию. использовались тетроксид динитрогена и НДМГ С 1970-х годов в семействе ракет «Чанчжэн» в качестве топлива для жидкостных двигателей . Хотя это гиперголическое топливо просто, дешево и надежно, его недостатки, в том числе токсичность, вред для окружающей среды и низкий удельный импульс , с середины 1980-х годов мешали китайским ракетам-носителям конкурировать с другими космическими державами. неудовлетворительной ситуации, Китай приступил к изучению выбора нового топлива с момента появления проекта 863 в . году 1986 Чтобы избавиться от такой Поэтапный цикл сгорания был официально одобрен в 2000 году. [ 86 ] Несмотря на неудачи, такие как взрывы двигателя во время первоначальных огневых испытаний, команда разработчиков все же добилась прорыва в ключевых технологиях, таких как производство суперсплавов и зажигание двигателя, и завершила свои первые длительные огневые испытания в 2006 году. [ 87 ] Двигатель, получивший название YF-100 , был сертифицирован в 2012 году, а первый двигатель для реального полета был готов в 2014 году. [ 88 ] [ 89 ] 20 сентября 2015 года « Великий поход 6» ( 长征六号 ), небольшая ракета с одним двигателем YF-100 на первой ступени, успешно совершила свой первый полет. [ 90 ] 25 июня 2016 года средний корабль Long March 7 ( 长征七号 ), оснащенный шестью двигателями YF-100, с полным успехом завершил свой первый полет, увеличив максимальную грузоподъемность китайских ракет на околоземной орбите до 13,5 тонн. Успехи «Великого похода 6» и «7» ознаменовали появление «ракет нового поколения «Великого похода», оснащенных экологически чистыми и более эффективными двигателями. [ 91 ]

Вид на космодром Вэньчан с близлежащего пляжа.
Вид на космодром Вэньчан с близлежащего пляжа.

Первый запуск «Великого марта 7» стал также самым первым запуском с космодрома Вэньчан ( 文昌航天发射场 ), расположенного в Вэньчане , провинция Хайнань . Это ознаменовало открытие Вэньчана на мировой арене космической деятельности. По сравнению со старыми Цзюцюань, Тайюань и Сичан, космодром Вэньчан, строительство которого началось в сентябре 2009 года, является новейшим и самым современным космодромом Китая. Ракеты, запущенные из Вэньчана, могут отправить на орбиту на десять-пятнадцать процентов больше полезной нагрузки благодаря низкой широте. [ 92 ] Кроме того, из-за его географического положения зоны сброса обломков ракет, образовавшихся в результате запусков ракет, находятся в океане, что устраняет угрозы для людей и объектов на земле. Прибрежное расположение Вэньчана также позволяет доставлять более крупные ракеты к стартовой площадке по морю, что затруднительно, если не невозможно, для внутренних стартовых площадок из-за ограничений по размеру туннелей, через которые необходимо пройти во время транспортировки. [ 93 ] Уникальные преимущества сделали Вэньчан стартовой площадкой многих крупных космических миссий Китая в последующие годы, привлекая внимание всего мира.

Самый большой прорыв за десятилетие, если не десятилетия, был принес «Великий поход 5» ( 长征五号 ), ведущую роль ракет нового поколения «Великий поход» и первой китайской тяжелой ракеты-носителя . Раннее исследование «Великого похода 5» относится к 1986 году, а официально проект был одобрен в середине 2000-х годов. При разработке было использовано 247 новых технологий, а более 90% компонентов были разработаны заново и применены впервые. [ 94 ] Вместо использования классической основной ступени диаметром 3,35 метра и боковых ускорителей диаметром 2,25 метра, Long March 5 высотой 57 метров состоит из одной активной ступени диаметром 5 метров, на которой работает LH 2 /LOX, и четырех 3,35-метровых Боковые ускорители диаметра, сжигающие керосин/LOX. Имея стартовую массу 869 тонн и стартовую тягу 10 573 кН, Long March 5, являясь самой мощной ракетой Китая, способна поднять до 25 тонн полезной нагрузки на НОО и 14 тонн на GTO, что делает ее более более чем в 2,5 раза больше, чем у предыдущего рекордсмена ( Long March 3B ) и почти столько же, сколько у самой мощной ракеты в мире на тот момент ( Delta IV Heavy ). [ 95 ] [ 96 ] Из-за своих беспрецедентных возможностей «Великий поход-5» ожидался как краеугольный камень китайской космической программы в начале 21 века. Однако после успешного первого полета в конце 2016 года второй запуск Long March 5 2 июля 2017 года потерпел неудачу, что считается самой большой неудачей для китайской космической программы за почти два десятилетия. [ 97 ] Из-за неудачи «Великий поход-5» был остановлен на неопределенный срок до тех пор, пока проблема не была обнаружена и решена, а несколько запланированных крупных космических миссий были либо отложены, либо столкнулись с риском переноса в следующие несколько лет.

Спутник-ретранслятор Queqiao отделяется от ракеты-носителя на пути к Луне
Спутник-ретранслятор Queqiao отделяется от ракеты-носителя на пути к Луне
«Чанъэ-4» и «Юйту-2» на поверхности обратной стороны Луны
«Чанъэ-4» и «Юйту-2» на поверхности обратной стороны Луны

Несмотря на неопределенное будущее «Великого похода-5», Китаю удалось войти в историю космических исследований с использованием существующего оборудования в течение следующих двух лет. Из-за приливной блокировки Луна вращается вокруг Земли как единственный естественный спутник, обращенный к ней одной и той же стороной. Люди никогда не видели обратную сторону Луны до космической эры . Хотя люди уже получили достаточно знаний об общем состоянии обратной стороны Луны в начале 21 века благодаря многочисленным посещениям лунных орбитальных аппаратов, начиная с 1960-х годов, ни одна страна никогда не исследовала эту область на близком расстоянии из-за отсутствие связи на дальней стороне. Этот недостающий фрагмент в конечном итоге был восполнен китайской миссией «Чанъэ-4» ( 嫦娥四号 ) в 2019 году. Чтобы решить проблему связи, Китай запустил Queqiao ( 鹊桥号 Земля-Луна L 2 ), спутник-ретранслятор, вращающийся вокруг точки Лагранжа . в мае 2018 года, чтобы обеспечить связь между обратной стороной Луны и Землей. [ 98 ] 8 декабря 2018 года «Чанъэ-4», который изначально был построен в качестве дублера «Чанъэ-3», был запущен ракетой «Великий поход 3B» из Сичана и вышел на лунную орбиту 12 декабря. [ 99 ] [ 100 ] 3 января 2019 года «Чанъэ-4» успешно совершил мягкую посадку в Фон Карман (лунный кратер) на обратной стороне Луны и вернул первое изображение лунной поверхности крупным планом на обратной стороне. [ 101 ] Через несколько часов на поверхность Луны был отправлен марсоход Юту-2 ( 玉兔二号 ), оставив первое испытание на обратной стороне. [ 102 ] Выполнение ряда задач «Чанъэ-4» сделало Китай первой страной, успешно осуществившей мягкую посадку и полет по обратной стороне Луны. За большой успех команда проекта получила Всемирную космическую премию IAF 2020 года. [ 103 ] Это был первый случай, когда китайская команда была удостоена этой чести.

Помимо Чанъэ 4, в этот период произошли и другие события, заслуживающие внимания. В августе 2016 года Китай запустил первый в мире квантовой связи спутник «Моцзы» ( 墨子号 ). [ 104 ] первый китайский рентгеновский астрономический спутник «Хуйянь » ( 慧眼). В июне 2017 года в космос был запущен [ 105 ] В августе того же года Центр астронавтов Китая организовал совместную тренировку, в которой приняли участие шестнадцать китайских астронавтов и два астронавта ЕКА . Впервые иностранные космонавты приняли участие в подготовке космонавтов, организованной Китаем. [ 106 ] [ 107 ] В 2018 году Китай впервые в истории осуществил больше орбитальных запусков, чем любая другая страна планеты. [ 108 ] 5 июня 2019 года Китай провел свой первый морской старт « Великий поход 11» ( 长征十一号 ) в Желтом море . [ 109 ] 25 июля китайская компания i-Space стала первой китайской частной компанией, успешно осуществившей орбитальный запуск небольшой твердотопливной ракеты «Гипербола-1». [ 110 ]

К концу 2010-х годов китайская космическая программа была готова завершить десятилетие вдохновляющим событием. 27 декабря 2019 года, после заземления и ремонта, которые длились 908 дней, ракета Long March 5 выполнила долгожданный полет по возвращению в полет из Вэньчана. Миссия завершилась полным успехом, выведя «Шицзянь-20» , самый тяжелый спутник, когда-либо построенный Китаем на запланированную суперсинхронную орбиту . [ 111 ] Безупречное возвращение «Великого похода 5» смело все депрессии, вызванные его последней неудачей с 2017 года. Благодаря своей огромной мощи «Великий поход 5» расчистил пути для многочисленных космических проектов мирового уровня, позволив Китаю добиться больших успехов в реализации своих амбиций в ближайшие 2020-е годы. [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ]

2020-настоящее время

[ редактировать ]
Космическая станция Тяньгун после завершения строительства в ноябре 2022 года.
Космическая станция Тяньгун после завершения строительства в ноябре 2022 года.
Астронавт Фэй Цзюньлун совершает выход в открытый космос на космической станции Тяньгун
Астронавт Фэй Цзюньлун совершает выход в открытый космос на космической станции Тяньгун
Первая встреча двух экипажей китайских космонавтов на космической станции Тяньгун 30 ноября 2022 года.
Первая встреча двух экипажей китайских космонавтов на космической станции Тяньгун 30 ноября 2022 г.

Являясь продуктом новейших технологий и разработок китайской космической промышленности в начале 21 века, проверенный в полетах Long March 5 в значительной степени раскрыл потенциал китайской космической программы. Различные проекты, ранее ограниченные массой и размером полезной нагрузки, теперь получили шанс на реализацию. С 2020 года благодаря «Великому походу 5» китайская космическая программа добилась огромного прогресса во многих областях, выполнив некоторые из самых сложных миссий, когда-либо проводившихся в истории космических исследований, впечатляя мир, как никогда раньше.

«Третий этап» китайской пилотируемой космической программы стартовал в 2020 году. Long March 5B , вариант Long March 5, успешно совершил свой первый полет 5 мая 2020 года. Его высокая грузоподъемность и большое пространство в обтекателе полезной нагрузки позволили доставить Модули китайской космической станции на низкую околоземную орбиту. [ 115 ] 29 апреля 2021 года Тяньхэ основной модуль ( 天和核心舱 ), 22-тонный основной модуль космической станции, был успешно выведен на низкую околоземную орбиту ракетой Long March 5B. [ 116 ] ознаменовав начало строительства Китайской космической станции , также известной как Тяньгун ( 天宫空间站 ), за которым последовала беспрецедентно высокая частота полетов человека в космос. Месяц спустя Китай запустил «Тяньчжоу-2» — первую грузовую миссию на космическую станцию. [ 117 ] 17 июня Шэньчжоу-12» , первая пилотируемая миссия на Китайскую космическую станцию ​​в составе Не Хайшэна , Лю Бомина и Тан Хунбо . с космодрома Цзюцюань стартовал « [ 118 ] Экипаж состыковался с «Тяньхэ» и вошел в основной модуль примерно через 9 часов после запуска, став первыми жителями станции. Экипаж прожил и проработал на космической станции три месяца, совершил два выхода в открытый космос и благополучно вернулся на Землю 17 сентября 2021 года. [ 119 ] побив рекорд самого продолжительного китайского полета человека в космос (33 дня), ранее установленный Шэньчжоу-11. [ 120 ] Примерно через месяц « Шэньчжоу-13» к станции был доставлен экипаж . Астронавты Чжай Чжиган , Ван Япин и Е Гуанфу завершили первый длительный космический полет Китая, который длился более 180 дней, а затем благополучно вернулись на Землю 16 апреля 2022 года. [ 121 ] Астронавт Ван Япин стала первой китайской женщиной, вышедшей в открытый космос во время миссии. [ 122 ]

С мая 2022 года Китайская пилотируемая космическая программа вступила в этап сборки и строительства космической станции. 5 июня 2022 года «Шэньчжоу-13» был запущен и пристыкован к основному модулю «Тяньхэ». Ожидалось, что экипаж, в том числе Чэнь Дун , Лю Ян и Цай Сючжэ , встретит прибытие двух модулей космической станции во время шестимесячной миссии. [ 123 ] 24 июля из Вэньчана стартовала третья ракета Long March 5B, доставив Вэньтянь на орбиту лабораторный модуль массой 23,2 т ( 问天实验舱 ), самый большой и тяжелый космический корабль, когда-либо построенный и запущенный Китаем. Модуль состыковался с космической станцией менее чем через 20 часов, добавив к ней второй модуль и первый лабораторный модуль. [ 124 ] 30 сентября новый модуль Вэньтянь был переведен из переднего стыковочного порта в правый парковочный порт. [ 125 ] 31 октября Мэнтянь лабораторный модуль ( 梦天实验舱 ), третий и последний модуль Китайской космической станции, был запущен другой ракетой Long March 5B на орбиту и состыковался с космической станцией менее чем через 13 часов. [ 126 ] 3 ноября Т-образная Китайская космическая станция была завершена после успешного перемещения модуля Мэнтянь. [ 127 ] 29 ноября был запущен «Шэньчжоу-15» , который позже состыковался с Китайской космической станцией. Астронавты Фэй Цзюньлун , Дэн Цинмин и Чжан Лу были встречены экипажем «Шэньчжоу-14» на борту станции, завершив первый сбор и передачу экипажа в космосе китайскими астронавтами и положив начало эпохе постоянного присутствия китайских космонавтов в космосе. [ 128 ] [ 129 ]

Полномасштабный макет сборки спускаемого аппарата и подъемного устройства «Чанъэ-5» в Китайском музее науки и технологий
«Чанъэ-5» Полномасштабный макет сборки спускаемого аппарата и подъемного устройства в Китайском музее науки и технологий

Третьему этапу китайской программы исследования Луны также было разрешено продолжиться в 2020 году. В качестве подготовки Китай провел миссию «Чанъэ 5-Т1» в 2014 году. Выполнив свою основную задачу 1 ноября 2014 года, Китай продемонстрировал способность вернуть космический корабль. с лунной орбиты безопасно вернуться на Землю, подготавливая почву для миссии по возврату лунных образцов, которая будет проведена в 2017 году. [ 130 ] Однако провал второй миссии «Великий поход 5» нарушил первоначальный план. Несмотря на готовность космического корабля, миссию пришлось отложить из-за неготовности его ракеты-носителя до успешного возвращения в полет «Великого похода 5» в конце 2019 года. [ 131 ] миссия по возвращению образцов под названием «Чанъэ-5» ( 嫦娥五号), когда ракета «Великий поход 5» запустила в космос блок космических кораблей массой 8,2 тонны. 24 ноября 2020 года стартовала [ 132 ] Космический корабль вышел на лунную орбиту 28 ноября, после чего произошло разделение стопки на две части. Посадочный модуль приземлился возле горы Рюмкер в Oceanus Procellarum 1 декабря и на следующий день начал процесс сбора образцов. [ 133 ] Через два дня после приземления, 3 декабря, прикрепленный к посадочному аппарату спускаемый аппарат поднялся с поверхности Луны и вышел на лунную орбиту, неся контейнер с собранными пробами. Это был первый случай, когда Китай запустил космический корабль с внеземного тела. [ 134 ] [ 135 ] 6 декабря взлетный аппарат успешно состыковался с орбитальным аппаратом на лунной орбите и перенес контейнер с образцами в возвращаемую капсулу, совершив первое в истории роботизированное сближение и стыковку на лунной орбите. [ 136 ] 13 декабря орбитальный аппарат вместе с возвращаемым модулем после сгорания основного двигателя вышел на орбиту обратно на Землю. [ 137 ] Возвращаемая капсула в конечном итоге приземлилась во Внутренней Монголии 17 декабря, что стало подтверждением идеального завершения миссии. [ 138 ]

Небольшая часть лунных образцов, добытых «Чанъэ-5».
Небольшая часть лунных образцов, добытых «Чанъэ-5».

19 декабря 2020 года CNSA провело церемонию передачи лунных образцов «Чанъэ-5» в Пекине. Взвесив контейнер с образцами, извлеченный из возвращаемой капсулы, CNSA объявило, что «Чанъэ-5» извлек с Луны 1731 грамм образцов. [ 139 ] Будучи самой сложной миссией, завершенной Китаем на тот момент, миссия «Чанъэ-5» достигла множества выдающихся достижений, в том числе первого в Китае отбора проб с Луны, первого старта с внеземного тела, первого автоматического сближения и стыковки на лунной орбите (любой страной). и первый космический корабль с образцами, который снова войдет в атмосферу Земли на высокой скорости. [ 140 ] Его успех также ознаменовал достижение цели «Вылет на орбиту, посадку и возвращение», запланированной CLEP с 2004 года. [ 141 ]

Групповое селфи марсохода «Чжурон» с посадочным модулем «Тяньвэнь-1», сделанное после успешной посадки.
«Чжурон» Групповое селфи марсохода с посадочным модулем «Тяньвэнь-1», сделанное после успешной посадки.

До запуска «Чанъэ-5», нацеленного на Луну, находящуюся на расстоянии 380 000 км от Земли, первый китайский марсианский зонд отправился в путь и направился к Марсу, находящемуся на расстоянии 400 миллионов километров. С момента одобрения миссии на Марс в 2016 году Китай разработал необходимые различные технологии, включая сеть дальнего космоса , вход в атмосферу , зависание посадочного модуля и обход препятствий. [ 142 ] [ 143 ] Long March 5, единственная ракета-носитель, способная доставить космический корабль, вернулась в строй после критического возвращения в полет в декабре 2019 года. В результате все было готово, когда наступило окно запуска в июле 2020 года. 24 апреля 2020 года CNSA официально объявило о программе планетарных исследований Китая и назвало первую независимую китайскую миссию на Марс под названием «Тяньвэнь-1» ( 天问一号 ). [ 144 ] 23 июля 2020 года «Тяньвэнь-1» был успешно запущен с помощью ракеты «Чанчжэн-5» на трансмарсианскую орбиту выведения. [ 145 ] Космический корабль, состоящий из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода, был нацелен на достижение целей по выводу на орбиту, приземлению и перемещению по Марсу в рамках одной единственной миссии с первой в истории страны попыткой. Из-за своего очень сложного и рискованного характера миссия была широко описана международными наблюдателями как «амбициозная». [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ]

После семимесячного путешествия, 10 февраля 2021 года, «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту Марса и стал первым действующим марсианским зондом Китая. [ 151 ] Впоследствии полезная нагрузка на орбитальном аппарате была активирована и начала исследование Марса в рамках подготовки к посадке. В следующие несколько месяцев CNSA опубликовало серию изображений, сделанных орбитальным аппаратом. [ 152 ] [ 153 ] 24 апреля CNSA объявило, что первый китайский марсоход, доставленный зондом «Тяньвэнь-1», был назван Чжужун , богом огня в древнекитайской мифологии. [ 154 ]

15 мая 2020 года около часа ночи по пекинскому времени «Тяньвэнь-1» начал процесс посадки, запустив главные двигатели и понизив орбиту, после чего в 4 часа утра последовало отделение посадочного модуля. Затем орбитальный аппарат вернулся на стояночную орбиту, а спускаемый аппарат двинулся к атмосфере Марса. Три часа спустя при посадке произошел опаснейший процесс входа в атмосферу, который длился девять минут. В 7:18 посадочный модуль успешно приземлился на заранее выбранной южной равнине Утопия . [ 155 ] 25 мая марсоход «Журонг» выехал на поверхность Марса с посадочного модуля. [ 156 ] 11 июня CNSA опубликовало первую партию изображений посадочных площадок в высоком разрешении, захваченных марсоходами Чжуронг , что ознаменовало успех миссии по высадке на Марс. [ 157 ] Будучи первой независимой марсианской миссией Китая, «Тяньвэнь-1» завершила сложный процесс, включающий в себя вывод на орбиту, посадку и перемещение весьма сложным образом за одну попытку, что сделало Китай второй страной, которая приземлилась и управляла марсианским марсоходом на поверхности Марса после США. Штаты. Он привлек внимание всего мира как еще один пример быстро расширяющегося присутствия Китая в космическом пространстве. [ 155 ] Из-за огромной сложности и вдохновляющего успеха команда разработчиков «Тяньвэнь-1» получила Всемирную космическую премию IAF 2022 года. Это второй раз, когда китайская команда удостоилась этой награды после миссии «Чанъэ-4» в 2019 году. [ 103 ]

13 марта Китай предпринял попытку вывести два космических корабля, DRO-A и DRO-B, на далекую ретроградную орбиту вокруг Луны. Как независимый проект, миссией руководила Китайская академия наук, а не Китайская программа исследования Луны. Однако из-за неисправности разгонного блока миссии не удалось выйти на желаемую орбиту, и она застряла на низкой околоземной орбите. [ 158 ] [ 159 ] Были предприняты попытки спасения, поскольку с момента запуска было замечено, что его орбита значительно поднялась до высокоэллиптической орбиты , однако следующий статус остается неизвестным общественности. [ 160 ] Похоже, им удалось достичь желаемой орбиты. [ 161 ] [ 162 ]

20 марта 2024 года Китай запустил свой спутник-ретранслятор Queqiao-2 на орбиту Луны вместе с двумя мини-спутниками Tiandu 1 и 2 . Queqiao-2 будет ретранслировать связь для космических кораблей «Чанъэ-6» (обратная сторона Луны), «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» (район южного полюса Луны). «Тианду-1» и «Тианду-2» будут тестировать технологии для будущего созвездия лунной навигации и позиционирования. [ 163 ] Все три зонда успешно вышли на лунную орбиту 24 марта 2024 года (Тианду-1 и 2 были прикреплены друг к другу и разошлись на лунной орбите 3 апреля 2024 года). [ 164 ] [ 165 ]

3 мая 2024 года Китай отправил «Чанъэ-6» , который осуществил первое возвращение лунных образцов из бассейна Аполлона на обратной стороне Луны . [ 166 ] Это вторая китайская миссия по возвращению образцов с Луны, первая была осуществлена ​​«Чанъэ-5» с ближней стороны Луны четырьмя годами ранее. [ 167 ] На нем также находился китайский марсоход Yidong Xiangji для проведения инфракрасной спектроскопии лунной поверхности и получения изображений спускаемого аппарата Chang'e 6 на лунной поверхности. [ 168 ] Комбинация спускаемого аппарата, взлета и вездехода была разделена с орбитальным аппаратом и возвращающимся кораблем перед приземлением 1 июня 2024 года в 22:23 по всемирному координированному времени. Он приземлился на поверхность Луны 1 июня 2024 года. [ 169 ] [ 170 ] Возносящий аппарат был запущен обратно на лунную орбиту 3 июня 2024 года в 23:38 по всемирному координированному времени с образцами, собранными посадочным модулем, а позже завершил еще одно роботизированное сближение и стыковку на лунной орбите. Затем контейнер с образцами был передан возвращающему устройству, которое приземлилось во Внутренней Монголии 25 июня 2024 года, завершив китайскую миссию по возврату образцов инопланетян на обратной стороне.

Ближайшее будущее развитие

[ редактировать ]
Макет космического телескопа Сюньтянь
космического телескопа Сюньтянь Макет

Согласно официальному документу правительства от 2022 года, Китай будет проводить больше пилотируемых космических полетов, миссий по исследованию Луны и планет, в том числе: [ 171 ]

В дополнение к этому, Китай также инициировал этап высадки экипажа на Луну в рамках своей программы исследования Луны, целью которой является высадка китайских астронавтов на . к году Луну 2030 В стадии разработки находятся посадочный модуль , скафандр для выхода в открытый космос, луноход и другое оборудование. [ 172 ] [ 173 ]

Китайская космическая программа и международное сообщество

[ редактировать ]

Инициатива «Пояс и путь»

[ редактировать ]

Одним из приоритетов Китая в рамках инициативы «Пояс и путь» является улучшение каналов спутниковой информации. [ 174 ] : 300 

Двустороннее космическое сотрудничество

[ редактировать ]

Китай является привлекательным партнером в космическом сотрудничестве для других развивающихся стран, поскольку он запускает свои спутники по сниженным ценам и часто предоставляет финансирование в виде политических кредитов. [ 174 ] : 301 

Что касается африканских стран, план действий Форума китайско-африканского сотрудничества на 2022-2024 годы обязывает Китай использовать космические технологии для расширения сотрудничества с африканскими странами и создания центров африканско-китайского сотрудничества в области применения спутникового дистанционного зондирования. [ 174 ] : 300  Африканские страны все активнее сотрудничают с Китаем в вопросах запуска спутников и специализированного обучения. [ 174 ] : 301  По состоянию на 2022 год Китай запустил два спутника для Эфиопии, два для Нигерии, один для Алжира, один для Судана и один для Египта. [ 174 ] : 301–302 

Китай и Намибия совместно управляют Китайской станцией телеметрии, слежения и управления, которая была создана в 2001 году в Свакопмунде , Намибия. [ 174 ] : 304  Эта станция отслеживает китайские спутники и космические миссии. [ 174 ] : 304 

Китай и Бразилия успешно сотрудничают в области космоса. [ 175 ] : 202  Среди наиболее успешных проектов космического сотрудничества — разработка и запуск спутников наблюдения за Землей. [ 175 ] : 202  По состоянию на 2023 год две страны совместно разработали шесть китайско-бразильских спутников ресурсов Земли . [ 175 ] : 202  Эти проекты помогли Бразилии и Китаю расширить доступ к спутниковым изображениям и способствовали исследованиям с помощью дистанционной отправки. [ 175 ] : 202  Сотрудничество Бразилии и Китая является уникальным примером сотрудничества Юг-Юг между двумя развивающимися странами в области космоса. [ 175 ] : 202 

Технологии двойного назначения и космическое пространство

[ редактировать ]

КНР является членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях и подписала все договоры и конвенции ООН по космосу, за исключением Договора о Луне 1979 года . [ 176 ] Правительство Соединенных Штатов долгое время сопротивлялось использованию услуг запуска КНР американской промышленностью из-за опасений по поводу предполагаемой передачи гражданских технологий, которые могут иметь военное применение двойного назначения в таких странах, как Северная Корея , Иран или Сирия . Так, финансовые ответные меры неоднократно принимались против ряда китайских космических компаний. [ 177 ]

Политика НАСА, исключающая китайские государственные филиалы

[ редактировать ]

Из соображений безопасности всем исследователям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) запрещено работать с китайскими гражданами, связанными с китайским государственным предприятием или организацией. [ 178 ] В апреле 2011 года 112-й Конгресс США запретил НАСА использовать свои средства для приема китайских посетителей на объектах НАСА. [ 179 ] В марте 2013 года Конгресс США принял закон, запрещающий гражданам Китая входить на объекты НАСА без разрешения НАСА. [ 178 ]

Историю политики исключения США можно проследить до утверждений Комиссии Конгресса США в 1998 году о том, что техническая информация, которую американские компании предоставили Китаю для своего коммерческого спутника, в конечном итоге привела к улучшению китайской технологии межконтинентальных баллистических ракет. [ 180 ] Ситуация еще больше усугубилась в 2007 году, когда Китай взорвал несуществующий метеорологический спутник на низкой околоземной орбите для испытания наземной противоспутниковой ракеты (ASAT) . Обломки, образовавшиеся в результате взрыва, превратились в космический мусор , который засоряет орбиту Земли, подвергая космические активы других стран риску случайного столкновения. [ 180 ] Соединенные Штаты также опасаются применения Китаем космических технологий двойного назначения в гнусных целях. [ 181 ]

Китайский ответ на политику исключения включал в себя собственную космическую политику открытия своей космической станции для внешнего мира, приветствуя ученых, приезжающих из всех стран. [ 181 ] Американские ученые также бойкотировали конференции НАСА из-за того, что оно не допускало участия граждан Китая в этих мероприятиях. [ 182 ]

Организация

[ редактировать ]

Первоначально космическая программа КНР была организована в рамках Народно-освободительной армии , в частности Второго артиллерийского корпуса (ныне Ракетные силы НОАК , PLARF). В 1990-х годах КНР реорганизовала космическую программу в рамках общей реорганизации оборонной промышленности, чтобы она стала напоминать западные оборонные закупки.

Национальное космическое управление Китая, агентство в составе Комиссии по науке, технологиям и промышленности национальной обороны , которое в настоящее время возглавляет Чжан Кэцзянь За запуски теперь отвечает . Ракета «Великий поход» производится Китайской академией технологий ракет-носителей, а спутники производятся Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий. Последние организации являются государственными предприятиями ; однако правительство КНР намерено не допускать активного государственного управления и вести себя как независимые конструкторские бюро.

Расположение объектов китайской космической программы

Университеты и институты

[ редактировать ]

Космическая программа также имеет тесные связи с:

Космические города

[ редактировать ]

Суборбитальные стартовые площадки

[ редактировать ]
  • Наньхой ( село Дунцзинь, городок Лаоган, уезд Наньхой ) Первый успешный пуск ракеты- зонда Т-7М 19 февраля 1960 года. [ 187 ]
  • База 603 ( База 603 Китайской академии наук в Гуандэ, Аньхой ), также известная как космодром Гуандэ ( Стартовая площадка Гуандэ ). [ 188 ] Первый успешный полет экспериментальной ракеты-зонда с биологическим зондированием, на борту которой находились восемь белых мышей, был запущен и возвращен 19 июля 1964 года. [ 189 ]

Центры запуска спутников

[ редактировать ]

В КНР имеется 6 центров/площадок запуска спутников:

Центры мониторинга и управления

[ редактировать ]

Внутренние станции слежения

[ редактировать ]

Зарубежные станции слежения

[ редактировать ]

Плюс общие средства космического слежения с Францией, Бразилией, Швецией и Австралией.

Посадочные площадки с экипажем

[ редактировать ]

Известные программы космических полетов

[ редактировать ]

Проект 714

[ редактировать ]

Когда космическая гонка между двумя сверхдержавами достигла своего апогея, когда люди высадились на Луну, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай 14 июля 1967 года решили, что КНР не должна оставаться позади, и поэтому инициировали собственную пилотируемую космическую программу Китая. Сверхсекретный проект 714 был направлен на то, чтобы к 1973 году отправить в космос двух человек на космическом корабле «Шугуан» . Для этой цели в марте 1971 года были отобраны девятнадцать пилотов ВВС НОАК . Космический корабль «Шугуан-1», который будет запускаться с помощью ракеты CZ-2A, был рассчитан на экипаж из двух человек. Программа была официально отменена 13 мая 1972 года по экономическим причинам, хотя внутренняя политика Культурной революции , вероятно, послужила причиной закрытия.

Недолговечная вторая пилотируемая программа была основана на успешном внедрении технологии посадки (третьей в мире после СССР и США) спутников FSW . О ней было объявлено несколько раз в 1978 году с открытой публикацией некоторых деталей, включая фотографии, но затем она была внезапно отменена в 1980 году. Утверждалось, что вторая программа с экипажем была создана исключительно в пропагандистских целях и никогда не предназначалась для достижения результатов. [ 196 ]

Проект 863

[ редактировать ]

Новая пилотируемая космическая программа была предложена Китайской академией наук в марте 1986 года под названием « План астронавтики 863-2» . Он состоял из пилотируемого космического корабля (проект 863–204), который использовался для доставки экипажей космонавтов на космическую станцию ​​​​(проект 863–205). В сентябре того же года китайские СМИ представили тренирующихся космонавтов. Различные предложенные пилотируемые космические корабли в основном представляли собой космические самолеты. Проект 863 в конечном итоге превратился в Проект 921 1992 года .

Китайская пилотируемая космическая программа (проект 921)

[ редактировать ]

Космический корабль

[ редактировать ]
Возвращаемая капсула и парашют космического корабля Шэньчжоу
Возвращаемая капсула и парашют космического корабля Шэньчжоу
Выставка китайской пилотируемой космической программы в Национальном музее Китая в 2023 году.
Выставка китайской пилотируемой космической программы в Национальном музее Китая в 2023 году.

В 1992 году было дано разрешение и финансирование для первой фазы проекта 921, который представлял собой план запуска пилотируемого космического корабля. Программа Шэньчжоу включала четыре испытательных полета без экипажа и два полета с экипажем. Первым был «Шэньчжоу-1» 20 ноября 1999 года. 9 января 2001 года «Шэньчжоу-2» спустил на воду подопытных животных. «Шэньчжоу-3» и «Шэньчжоу-4» были запущены в 2002 году с испытательными манекенами. За этим последовал успешный полет «Шэньчжоу-5» , первый пилотируемый полет Китая в космос 15 октября 2003 года, в ходе которого Ян Ливэй находился на орбите в течение 21 часа и сделал Китай третьей страной, запустившей человека на орбиту. «Шэньчжоу-6» последовал два года спустя, завершив первую фазу проекта 921. Миссии запускаются на ракете «Великий поход 2F» с космодрома Цзюцюань. Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) Департамента разработки оборудования Центрального военного совета обеспечивает инженерную и административную поддержку пилотируемых миссий в Шэньчжоу. [ 197 ]

Космическая лаборатория

[ редактировать ]

Вторая фаза проекта 921 началась с «Шэньчжоу-7» , первой китайской миссии по выходу в открытый космос. Тогда были запланированы два пилотируемых полета в первую китайскую космическую лабораторию. Первоначально КНР разработала космический корабль «Шэньчжоу» с технологиями стыковки, импортированными из России, и, следовательно, совместимым с Международной космической станцией (МКС). 29 сентября 2011 года Китай запустил Tiangong 1 . Этот целевой модуль призван стать первым шагом к тестированию технологии, необходимой для планируемой космической станции.

31 октября 2011 года ракета «Чанчжэн-2F» подняла беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-8» , который дважды состыковался с модулем «Тяньгун-1». Корабль «Шэньчжоу-9» взлетел 16 июня 2012 года с экипажем из трех человек. Он успешно состыковался с лабораторией «Тяньгун-1» 18 июня 2012 года в 06:07 по всемирному координированному времени, что ознаменовало первую в Китае стыковку космического корабля с экипажем. [ 198 ] Еще одна миссия с экипажем, «Шэньчжоу-10» , стартовала 11 июня 2013 года. Затем ожидается, что целевой модуль «Тяньгун-1» будет сведен с орбиты. [ 199 ]

Вторая космическая лаборатория «Тяньгун-2 » была запущена 15 сентября 2016 года в 22:04:09 (UTC+8). [ 200 ] Стартовая масса составляла 8600 кг, длина — 10,4 м, ширина — 3,35 м, как и у Tiangong 1. [ 201 ] «Шэньчжоу-11» был запущен и встретился с «Тяньгун-2» в октябре 2016 года, с неподтвержденной дальнейшей миссией «Шэньчжоу-12» в будущем. Tiangong 2 включает в себя детектор гамма-всплесков POLAR, распределение квантовых ключей между космосом и Землей и эксперимент по лазерной связи, которые будут использоваться совместно с «Квантовым научным спутником» Mozi, экспериментом по термокапиллярной конвекции на жидком мостике и космическим материалом. эксперимент. Также в комплект поставки входят стереоскопический микроволновый альтиметр, эксперимент по выращиванию космических растений, а также многоугольный широкоспектральный формирователь изображения и многоспектральный спектрометр для визуализации конечностей. На борту TG-2 также будут первые в мире космические часы с холодным атомным фонтаном. [ 201 ]

Космическая станция

[ редактировать ]

Более крупная базовая постоянная космическая станция (基本型空间站) станет третьей и последней фазой проекта 921. Это будет модульная конструкция с конечным весом около 60 тонн, которая должна быть завершена где-то до 2022 года. Первая секция получила обозначение Тяньгун. 3 , был запланирован к запуску после Tiangong 2, [ 202 ] но в конечном итоге не был заказан после того, как его цели были объединены с Tiangong 2. [ 203 ]

Это также может стать началом международного пилотируемого сотрудничества Китая, о существовании которого было официально объявлено впервые после запуска «Шэньчжоу-7». [ 204 ]

Первый модуль космической станции «Тяньгун» , «Тяньхэ» основной модуль , был запущен 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан. [ 116 ] Впервые ее посетил экипаж «Шэньчжоу-12» 17 июня 2021 года. Завершение строительства китайской космической станции планируется в 2022 году. [ 205 ] и полностью заработает к 2023 году.

Исследование Луны

[ редактировать ]
Аннотированное изображение примерного места посадки китайского спускаемого аппарата «Чанъэ-3». Он был запущен в 17:30 UTC 1 декабря 2013 года и достиг поверхности Луны 14 декабря 2013 года. Лунные координаты: 44,12 ° с.ш. и 19,51 ° з.д.
Посадочный модуль «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны
Посадочный модуль « Чанъэ-4» на обратной стороне Луны

В январе 2004 года КНР официально начала этап реализации своего проекта исследования Луны без экипажа . По словам Сунь Лайяня , руководителя Национального космического управления Китая, проект будет включать три этапа: вывод на орбиту Луны; посадка; и возврат образцов.

14 декабря 2005 г. сообщалось, что «попытка запуска спутников на окололунную орбиту будет заменена в 2007 г. программой, направленной на осуществление беспилотной посадки на Луну. Программа по возвращению беспилотных космических аппаратов с Луны начнется в 2012 г. и продлится в течение пять лет, пока в 2017 году не начнется пилотируемая программа, после чего планируется высадка экипажа на Луну. [ 206 ]

Решение о разработке в 1962 году новолунной ракеты советского класса УР-700М ( проект Аэлита ), способной запускать 500-тонную полезную нагрузку в режиме LTO. [ сомнительно обсудить ] а более скромная 50-тонная полезная нагрузка LTO обсуждалась на конференции 2006 года академиком Чжан Гуйтянем ( 张贵田 ), специалистом по жидкостным ракетным двигателям, который разработал CZ-2 и CZ-4A . ракетные двигатели [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ]

22 июня 2006 года Лонг Лехао , заместитель главного архитектора проекта лунного зонда, изложил график исследования Луны Китаем. Он назначил 2024 год датой первой лунной прогулки Китая. [ 210 ]

В сентябре 2010 года было объявлено, что страна планирует провести исследования в глубоком космосе, отправив человека на Луну к 2025 году. Китай также надеялся доставить на Землю образец лунного камня в 2017 году и впоследствии построить на Луне обсерваторию. поверхность Луны. Е Пейцзянь , главнокомандующий программой Чанъэ и академик Китайской академии наук, добавил, что Китай обладает «полными возможностями для завершения исследования Марса к 2013 году». [ 211 ] [ 212 ]

14 декабря 2013 г. [ 213 ] Китайский «Чанъэ-3» стал первым объектом, совершившим мягкую посадку на Луну после «Луны-24» в 1976 году. [ 214 ]

20 мая 2018 года, за несколько месяцев до миссии «Чанъэ-4», Queqiao был запущен из космодрома Сичан в Китае с помощью ракеты Long March 4C . [ 215 ] Космическому кораблю потребовалось 24 дня, чтобы достичь L 2 , используя гравитацию Луны для экономии топлива. [ 216 ] 14 июня 2018 года Queqiao завершил финальную регулировку и вышел на орбиту миссии, примерно в 65 000 километров (40 000 миль) от Луны. Это первый лунный спутник-ретранслятор, когда-либо размещенный в этом месте. [ 216 ]

3 января 2019 года луноход «Чанъэ-4», принадлежащий Национальному космическому управлению Китая, совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны. Ровер смог передать данные обратно на Землю, несмотря на отсутствие радиочастот на обратной стороне, через специальный спутник, отправленный ранее на орбиту Луны. Посадка и передача данных считаются знаковыми достижениями в освоении космоса человеком. [ 217 ]

Ян Ливэй заявил на 16-м симпозиуме «Человек в космосе» Международной академии астронавтики (IAA) в Пекине 22 мая 2007 года, что строительство лунной базы является решающим шагом для осуществления полета на Марс и другие планеты. [ 218 ]

Согласно практике, поскольку весь проект находится лишь на очень ранней стадии подготовительных исследований, власти еще не объявили об официальной программе пилотируемой Луны. Но о его существовании тем не менее свидетельствуют регулярные преднамеренные утечки информации в СМИ. [ 219 ] Типичным примером является лунный вездеход , который телеканалу был показан по китайскому во время празднования Первого Мая 2008 года .

23 ноября 2020 года Китай запустил новолунную миссию «Чанъэ-5», которая вернулась на Землю с лунными образцами 16 декабря 2020 года. Только две страны, Соединенные Штаты и бывший Советский Союз, когда-либо возвращали материалы с Луны, в результате чего Китай стал третьей страной, когда-либо достигшей этого подвига. [ 220 ]

3 мая Китай отправил «Чанъэ 6» , который осуществил первый возврат лунных образцов с обратной стороны Луны . [ 166 ] Это вторая китайская миссия по возврату образцов с Луны, первая была осуществлена ​​кораблем «Чанъэ-5» с ближней стороны Луны 4 года назад. [ 221 ]

Миссия на Марс и за его пределами

[ редактировать ]
Зонд «Тяньвэнь-1» на орбите Марса.
Зонд «Тяньвэнь-1» на орбите Марса.
Марсоход и спускаемый аппарат Чжуронг, захваченные HiRISE из MRO НАСА 6 июня 2021 года.
и спускаемый аппарат Чжуронг Марсоход на поверхности Марса. Изображение, полученное HiRISE с НАСА марсианского разведывательного орбитального аппарата 6 июня 2021 года.

В 2006 году главный конструктор космического корабля «Шэньчжоу» заявил в интервью, что:

Цель аэрокосмической техники — не совершить путешествие в космос, а дать людям возможность нормально работать в космосе и подготовиться к будущему исследованию Марса, Сатурна и т. д. Космические программы направлены не на отправку людей в космос как таковую , а на то, чтобы дать людям возможность нормально работать в космосе и подготовиться к будущему исследованию Марса, Сатурна и за его пределами.

Сунь Лайянь , администратор Национального космического управления Китая, заявил 20 июля 2006 года, что Китай начнет исследование дальнего космоса с упором на Марс в течение следующих пяти лет, в течение периода одиннадцатой пятилетки (2006–2010 гг.). [ 223 ] В апреле 2020 года планетарного исследования Китая было объявлено о программе . Программа направлена ​​на исследование планет Солнечной системы, начиная с Марса, а затем расширившись за счет включения астероидов и комет , Юпитера и многих других в будущем. [ 224 ]

Первая миссия программы, миссия по исследованию Марса Tianwen-1, началась 23 июля 2020 года. Космический корабль, который состоял из орбитального аппарата, посадочного модуля, марсохода , дистанционного управления и развертываемой камеры, был запущен ракетой Long March 5. ракета из Вэньчана . [ 145 ] «Тяньвэнь-1» был выведен на орбиту Марса в феврале 2021 года после семимесячного путешествия, за которым последовала успешная мягкая посадка посадочного модуля и марсохода «Чжужун» 14 мая 2021 года. [ 225 ]

Солнечная энергия космического базирования

[ редактировать ]

Согласно презентации Китайской академии космических технологий (CAST) на Международном конгрессе по космическому развитию 2015 года в Торонто, Канада, интерес Китая к солнечной энергии космического базирования начался в период 1990–1995 годов. К 2013 году была поставлена ​​национальная цель: «государство решило, что энергия, поступающая из-за пределов Земли, такая как солнечная энергия и развитие других космических энергетических ресурсов, должна быть будущим направлением Китая», и была определена следующая дорожная карта: «В 2010 году CAST завершит концептуальное проектирование; в 2020 году мы завершим промышленные испытания орбитальной конструкции и беспроводной передачи данных. В 2025 году мы завершим первую демонстрацию SPS мощностью 100 кВт на НОО; а в 2035 году — 100 МВт. Наконец, в 2050 году на ГЕО будет введена в эксплуатацию первая система SPS коммерческого уровня». [ 226 ] Далее в статье говорилось: «Поскольку разработка СЭС будет огромным проектом, она будет считаться эквивалентом энергетической программы Аполлона. В прошлом веке лидирующие позиции Америки в области науки и техники во всем мире были неразрывно связаны с технологическими достижениями, связанными с Аналогичным образом, поскольку нынешние достижения Китая в области аэрокосмических технологий основываются на его последующих поколениях спутниковых проектов в космосе, Китай будет использовать свои возможности в области космической науки для обеспечения устойчивого развития энергетики из космоса». [ 226 ]

В 2015 году команда CAST выиграла Международный конкурс дизайна SunSat , представив видеоролик с концепцией многовращательного соединения. [ 227 ] Конструкция была подробно представлена ​​в статье для Online Journal of Space Communication. [ 228 ] [ 229 ]

В 2016 году генерал-лейтенант Чжан Юйлинь, заместитель начальника отдела разработки вооружений НОАК Центрального военного совета , предположил, что в следующий раз Китай начнет использовать пространство Земля-Луна для промышленного развития. Целью будет создание космических спутников на солнечной энергии, которые будут передавать энергию обратно на Землю. [ 230 ]

В июне 2021 года китайские официальные лица подтвердили продолжение планов по строительству геостационарной солнечной электростанции к 2050 году. Обновленный график предусматривает проведение небольших испытаний по выработке электроэнергии в 2022 году, а к 2030 году – орбитальную электростанцию ​​мегаваттного уровня. Для геостационарной станции потребуется более 10 000 тонн инфраструктуры, доставленной с помощью более чем 100 запусков Long March 9. [ 231 ]

Список лаунчеров и проектов

[ редактировать ]

Ракеты-носители

[ редактировать ]

Активный/в стадии исследования

[ редактировать ]

Отменено/выведено из эксплуатации

[ редактировать ]

Спутники и научная миссия

[ редактировать ]

Исследование космоса

[ редактировать ]

Программа с экипажем на НОО

[ редактировать ]

Китайская программа исследования Луны

[ редактировать ]

Программа исследования глубокого космоса

[ редактировать ]

Первый китайский зонд для глубокого космоса, орбитальный аппарат «Инхо-1» , был запущен в ноябре 2011 года вместе с совместной с Россией миссией «Фобос-Грунт» , но ракете не удалось покинуть околоземную орбиту, и 15 января 2012 года оба зонда совершили разрушительный вход в атмосферу. [ 249 ]

В 2018 году китайские исследователи предложили план исследования дальнего космоса для изучения Марса, астероида, Юпитера и других целей в течение 2020–2030 годов. [ 250 ] [ 251 ] Текущие и предстоящие роботизированные миссии включают в себя:

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Как Китай совершенствует свои возможности космических запусков?» . Центр стратегических и международных исследований . 5 ноября 2019 г.
  2. ^ Майерс, Стивен Ли (15 октября 2021 г.). «Луна, Марс и за их пределами: амбициозные планы Китая в космосе» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 13 сентября 2023 г.
  3. ^ Кания, Эльза Б.; Костелло, Джон (23 февраля 2021 г.). «Захват командных высот: Силы стратегической поддержки НОАК в военной мощи Китая». Журнал стратегических исследований . 44 (2): 218–264. дои : 10.1080/01402390.2020.1747444 . ISSN   0140-2390 . S2CID   219449682 .
  4. ^ Поллпетер, Кевин; Чейз, Майкл; Хегинботэм, Эрик (2017). Создание Сил стратегической поддержки НОАК и их значение для китайских военно-космических операций . Корпорация РЭНД . дои : 10.7249/rr2058 . ISBN  978-0-8330-9872-6 .
  5. ^ «Лаовуюань: отправная точка аэрокосмической промышленности Китая за шестьдесят лет» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года. Проверено 13 октября 2022 года .
  6. ^ Jump up to: а б «1059: Восточный ветер рассветает и открывает мир» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года. Проверено 13 октября 2022 года .
  7. ^ спутник» [Чжао Цзючжан и китайский спутник] (на китайском языке), «Чжао Цзючжан и китайский 16 октября 2007 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2008 г. Проверено 3 июля 2008 г.
  8. ^ « 8 километров, это потрясающе» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 13 октября 2022 года. Проверено 13 октября 2022 года .
  9. ^ Сун Чжунбао; Шэнь Хуилян (5 ноября 2015 г.). «Запущена первая зондирующая ракета» Национального центра космических наук Китайской академии наук (на китайском языке). Архивировано Проверено 13 октября 2022 г. 13 октября. 2022 .
  10. ^ «Китай и вторая космическая эра» (PDF) . Корпорация Футрон. 2003. Архивировано из оригинала (PDF) 19 апреля 2012 года . Проверено 6 октября 2011 г.
  11. ^ «Не верьте, что Дунфэн «не сможет вам перезвонить» . China Aerospace Science and Technology Corporation (на китайском языке), 30 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 14 октября 2022 г. Проверено 13 октября 2022 г. .
  12. ^ « Две бомбы объединились, чтобы укрепить престиж страны» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016. Проверено 6 мая 2023 года .
  13. ^ «Рождение первого в Китае искусственного спутника Земли «Дунфанхун-1» . Sina.com (на китайском языке). 13 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 28 августа 2022 г. Проверено 28 августа 2022 г. .
  14. ^ «Длинный меч великой державы ревет на восточном ветру» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года. Проверено 14 октября 2022 года .
  15. ^ Jump up to: а б Мейскенс, Ковелл Ф. (2020). Третий фронт Мао: милитаризация Китая времен холодной войны . Кембридж, Соединенное Королевство: Издательство Кембриджского университета . дои : 10.1017/9781108784788 . ISBN  978-1-108-78478-8 . OCLC   1145096137 . S2CID   218936313 .
  16. ^ «Легенда о спутнике Дунфанхун» . Центральное телевидение Китая , 3 июля 2007 г. Проверено 29 августа 2008 г.
  17. ^ «Восстановление капсулы биологического возврата» Thunderous, 19 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2005 г. Проверено 24 июля 2008 г.
  18. ^ «Первая партия из 19 астронавтов победила и накопила ценный опыт позже ». Гром Ванджун, 16 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2005 г. Проверено 24 июля 2008 г.
  19. ^ «Первый беспилотный испытательный космический корабль был успешно запущен – оглядываясь назад на космическое путешествие» cctv.com 5 октября 2005 г. Проверено 2 августа 2007 г.
  20. ^ Jump up to: а б «Storm One Show Ambition» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года. Проверено 14 октября 2022 года .
  21. ^ « Великий марш 2» запускает первый возвращаемый спутник» . China Aerospace Science and Technology Corporation (на китайском языке). China Aerospace News, 7 декабря 2014 г. Архивировано из оригинала 10 июля 2021 г. Проверено 10 июля 2021 г.
  22. ^ « Небесный меч» летит в Тихий океан» Проверено Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 7 мая 2023 года .
  23. ^ Jump up to: а б «Мин Шицюань: Звезда в небе, десятилетия на земле» оригинала Technology (на китайском языке, 17 сентября 2019 г. Архивировано из . Sina 16 октября 2022 г. Проверено 16 октября 2022 г. ).
  24. ^ Jump up to: а б с «Семья Лонг Марч выглядит красивым мужчиной» Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 16 октября 2022 года . Проверено 14 октября 2022 года .
  25. ^ Jump up to: а б «Запуск первого китайского спутника связи Дунфанхун-2» . Китайский музей телекоммуникаций (на китайском языке), 8 апреля 2021 г. Архивировано из оригинала 17 октября 2022 г. Проверено 18 апреля 2022 г. .
  26. ^ «Что означают четыре загадочных кодовых имени в истории пилотируемых космических полетов Китая?» Синьхуа Нет (на китайском языке). Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года. Проверено 10 июля 2021 года .
  27. ^ «Китай представляет коммерческую космическую программу» . Лос-Анджелес Таймс . 13 июня 1985 года. Архивировано из оригинала 8 мая 2023 года . Проверено 8 мая 2023 г.
  28. ^ «Из Азии № 1 в мир» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года. Проверено 14 октября 2022 года .
  29. ^ «Легенда разработки, написанная за 18 месяцев» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года. Проверено 14 октября 2022 года .
  30. ^ « Ракета «Чанг Эрлян» — это ракета, специально разработанная для международных коммерческих запусков» . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано из оригинала 11 мая 2021 года . Проверено 17 октября 2022 года. .
  31. ^ «14 августа 1992 года ракета Long March 2E успешно запустила «Aoxing-B1» в Австралию, вновь открыв дверь в мир» . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке, 18 мая 2016 г.) . 9 мая 2023 г.
  32. ^ «Ракета Чанг Эрлян и запуск «Аустар» » . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года. Проверено 17 октября 2022 года .
  33. ^ Jump up to: а б «История» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий. Архивировано из оригинала 9 апреля 2021 года . Проверено 21 мая 2021 г.
  34. ^ «15 февраля 1996 года ракета Long March 3B совершила свой первый полет и не смогла запустить «Международный спутник 708» Международной спутниковой организации . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 27 мая 2016 года. Архивировано из оригинала. 18 октября 2022 г. Проверено 18 октября 2022 г.
  35. ^ Jump up to: а б Гао Имин (20 сентября 2019 г.). «Реформа памяти в честь Дня качества: возвращение к нулю, старт после неудач» . Официальный аккаунт Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации WeChat (на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 г. Проверено в октябре . 18, 2022 .
  36. ^ «3 июля 1996 года ракета Long March 3 успешно запустила «Азиатско-Тихоокеанский спутник связи IA» Гонконгской компании Asia Pacific Communications Satellite » . Китайской академии технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано с сайта оригинал 18 октября 2022 г. Проверено 18 октября 2022 г.
  37. ^ Jump up to: а б "18 августа 1996 года ракете Long March 3 не удалось запустить "спутник связи ChinaSat 7" . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 28 мая 2016 года. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г. .
  38. ^ «В поисках пути к повышению качества среди неудач» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года. Проверено 14 октября 2022 года .
  39. ^ «Запуск записи» . КГВИК . 25 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 года . Проверено 9 мая 2023 г.
  40. ^ «20 августа 1997 года ракета «Чансаньи» успешно запустила спутник связи «Мабухай» для Филиппин. С тех пор у Китая появилась возможность запуска на высокую орбиту массой 5 ​​тонн » . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано . 18 октября 2022 года Проверено 18 октября 2022 года .
  41. ^ Jump up to: а б «Путь к коммерческому запуску китайских ракет» . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года. Проверено 18 октября 2022 года .
  42. ^ Хоффнер, Джон (15 мая 2020 г.). «Миф об «ITAR-Free» » . Аэрокосмическая безопасность . Архивировано из оригинала 21 апреля 2023 года . Проверено 9 мая 2023 г.
  43. ^ «12 июня 1999 года усовершенствованная ракета Long March 2C успешно запустила двойной спутник Iridium, и контракт с Iridium был полностью выполнен» . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано из оригинала в октябре. 18 октября 2022 г. Проверено 18 октября 2022 г.
  44. ^ "Управление_КИТАЙСКИЙ ПИЛОТИМЫЙ КОСМОС" . Официальный сайт Китайской пилотируемой космонавтики . Архивировано из оригинала 11 июля 2021 года . Проверено 23 июля 2021 г.
  45. ^ «Справочник по Китайской космической станции» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 28 апреля 2021 г. Проверено 23 июля 2021 г.
  46. ^ «Космическая деятельность Китая» . China.org.cn . Информационное бюро Госсовета Китайской Народной Республики. 22 ноября 2000 года. Архивировано из оригинала 17 апреля 2004 года . Проверено 27 мая 2023 г.
  47. ^ Новости CCTV (15 июня 2020 г.). от начала создания глобальной сети «Цифры» рассказывают о Beidou丨 «Три шага » оригинала спутниковой навигации Beidou (на китайском языке). Архивировано из 12 марта 2022 г. Проверено 19 октября 2022 г.
  48. ^ Jump up to: а б "Система" . Навигационная спутниковая система BeiDou . Архивировано из оригинала 22 мая 2023 года . Проверено 27 мая 2023 г.
  49. ^ Jump up to: а б «Двадцать лет заточки меча — история развития навигационной системы Бэйдоу» . Китайский музей цифровой науки и технологий (на китайском языке, 30 марта 2021 г.). Архивировано из оригинала 22 октября 2022 г. Проверено 19 октября 2022 г. .
  50. ^ «Шэньчжоу IV» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 28 мая 2023 г.
  51. ^ «Шэньчжоу V» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 28 мая 2023 г.
  52. ^ «Китай успешно завершил первый пилотируемый космический полет» . Космическая газета . 16 октября 2003 г. Архивировано из оригинала 26 декабря 2022 г. Проверено 28 мая 2023 г.
  53. ^ Jump up to: а б «За успешным запуском 400-го спутника Пятой академии аэрокосмической науки и технологий» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Дата обращения : 28 мая 2023 г.
  54. ^ «Шэньчжоу VI» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г.
  55. ^ «Шэньчжоу VII» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г.
  56. ^ Хэ Инчунь; Фан Цзингуй (25 октября 2021 г.). «Оуян Цзыюань: геология небесных тел Солнечной системы» Архивировано . из оригинала 22 октября 2022 г. Проверено 22 октября 2022 г.
  57. ^ «Введение в проект» (на китайском языке). Китайская сеть исследования Луны и дальнего космоса , получено 20 мая 2021 г.
  58. ^ «Сделайте первый шаг в освоении дальнего космоса» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Проверено 14 октября 2022 года .
  59. ^ «12 апреля 2005 года ракета-носитель Long March 3B успешно запустила спутник «Азиатско-Тихоокеанский регион 6» . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года. Проверено 22 октября 2022 г.
  60. ^ « Выход на международный аэрокосмический рынок обеими ногами» . China Aerospace Science and Technology Corporation (на китайском языке). 9 октября 2016. Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года. Проверено 22 октября 2022 года .
  61. ^ Офис экономического и коммерческого советника в Нигерии (25 мая 2007 г.). «Нигерийские СМИ сообщают о запуске Нигерией спутников связи» . Министерство торговли (Китай) (на китайском языке). Архивировано из оригинала 22 октября 2022 г. Проверено 22 октября. , 2022 .
  62. ^ «Бланк ответов Китая: ВВП превышает сто миллиардов юаней» Центральное народное правительство Китайской Народной Республики (на китайском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 23 октября 2022 года .
  63. ^ Чэнь, Лянфу, Хуси; Фан, Хуачжэ; У, Чжан, Чао; Гу, Цзяньбинь, Хун, Цзинь; «Введение в китайскую систему наблюдения Земли с высоким разрешением: гражданские спутники Гаофэнь-1~7» Журнал дистанционного зондирования . 2022 : 1–14. Бибкод : 2022JRemS202269536C . doi : 2022/9769536 . 10.34133 /   . .
  64. ^ Ху Чжэ; Сун Чен (9 декабря 2022 г.). «Строительная миссия космического участка специального проекта «Гаофэнь» по запуску спутника «Гаофэнь-5 01А» полностью завершена . Синьхуа Нет (на китайском языке) . Источник: май. 29, 2023 .
  65. ^ Ли Гуоли; Чжан Миму (23 июня 2020 г.). написано по случаю завершения развертывания группировки глобальной спутниковой навигационной системы Beidou» . «Китайская компания Beidou служит миру — (на китайском языке) оригинал 26 июня 2020 г. Проверено 19 октября 2022 г.
  66. ^ Джонс, Эндрю (23 июня 2021 г.). «Китай запускает последний спутник для завершения системы Бэйдоу, ракета-носитель падает» . Космические новости . Проверено 21 мая 2021 г.
  67. ^ «Эта новость, объявленная самим Генеральным секретарем, является экстраординарной » . на Информационное агентство Синьхуа ( китайском языке (Китай) 1 августа 2020 года. Генеральный секретарь Си Цзиньпин объявил захватывающую новость: «Глобальный спутник Бэйдоу-3. Навигационная система официально запущена). !"
  68. ^ Лей, Чжао (31 июля 2020 г.). «Си Цзиньпин объявляет о запуске полномасштабной глобальной службы Бэйдоу» . Китайская газета . Проверено 29 мая 2023 г.
  69. ^ "Си Цзиньпин официально объявляет о вводе в эксплуатацию навигационной системы БДС-3" . 1 августа 2021 г. . Проверено 21 мая 2021 г.
  70. ^ «Международный комитет по глобальным навигационным спутниковым системам (ICG): члены» . Архивировано из оригинала 22 марта 2022 года . Проверено 12 декабря 2021 г.
  71. ^ «Все компоненты стыковочного механизма были спроектированы и изготовлены в Китае» . Информационное агентство Синьхуа. 3 ноября 2011 года. Архивировано из оригинала 26 апреля 2012 года . Проверено 1 февраля 2012 г.
  72. ^ "Китай в следующем году ручная стыковка космического корабля Храм, группа размножения завершила первичную" . Пекинские новости . 4 ноября 2011 г. Проверено 19 февраля 2012 г.
  73. ^ «Тяньгун I» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  74. ^ «Шэньчжоу VIII» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г.
  75. ^ «Шэньчжоу IX» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г.
  76. ^ «Шэньчжоу Х» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г.
  77. ^ «Стенограмма ответов на вопросы журналистов на второй пресс-конференции миссии «Шэньчжоу-10»» Архивировано Официальный сайт China Manned Space Engineering (на китайском языке). из оригинала 12 июля 2021 года. Проверено в июле. 12, 2021 .
  78. ^ «Миссии космической лаборатории» . Китайский пилотируемый космос . Проверено 25 июля 2021 г.
  79. ^ «Послушайте историю «Чанъэ» и поймите дух освоения Луны: «Чанъэ-2» — «заменитель», превратившийся в «первопроходца» » . Китайская сеть исследования Луны и дальнего космоса (на китайском языке). 2019. Проверено 23 октября 2022 г.
  80. ^ «Чанъэ падает на Луну: мечты сбываются» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 9 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 24 октября 2022 г. Проверено 22 октября 2022 г.
  81. ^ Jump up to: а б У Цзи (27 июля 2020 г.). « Инхо № 1»: история, которую невозможно забыть» . Голос Китайской академии наук (на китайском языке). Архивировано из оригинала 14 июня 2021 г. Проверено 14 июня. , 2021 .
  82. ^ «Программный сбой, а не радиация или спутники обрекли Фобос-Грунт» . 7 февраля 2012 года. Архивировано из оригинала 10 февраля 2012 года . Проверено 26 февраля 2012 г.
  83. ^ Лакдавалла, Эмили (14 декабря 2012 г.). «Снимок Тутатиса с помощью Chang’E 2 превзошёл мои ожидания!» . Планетарное общество . Проверено 15 декабря 2012 г.
  84. ^ « Псевдо-MPEC» для 2010-050A = SM999CF = зонд Чанъэ 2» . Проверено 15 ноября 2012 г.
  85. ^ «Полный текст официального документа о космической деятельности Китая в 2016 году» . Государственный совет Китайской Народной Республики . 28 декабря 2016. Архивировано из оригинала 12 декабря 2022 года . Проверено 1 июня 2023 г.
  86. ^ Лю Чжаохуэй (29 июня 2016 г.). "Aerospace" China Core "Upgrade" оригинала Weekly (на китайском языке). Архивировано из . Xinmin 24 октября 2022 г. Проверено 24 октября 2022 г. .
  87. ^ CCTV (29 июля 2022 г.) «Раскрытие разработки двигателя «Толстой пятерки»: каждый шаг был чрезвычайно трудным, на заводе жили 3 месяца» . Shangguan News (на китайском языке). Архивировано из оригинала , октябрь. 24 октября 2022 г. Проверено 24 октября 2022 г.
  88. ^ «Приемка проекта 120-тонного жидкокислородного керосинового двигателя» CASC , 1 июня 2012. Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 2 июля 2015 года .
  89. ^ «120-тонный жидкокислородный керосиновый ракетный двигатель вступает в стадию инженерного применения» Государственное управление науки, технологий и промышленности национальной обороны Китайской Народной Республики (30 июня 2014 г.). Проверено 3 июня 2023 г.
  90. ^ Цзяньбинь Юй SAST (in Chinese). Archived from the original on December 27, 2020. Retrieved October 24, 2022;
  91. ^ Вэй Цзинхуа (27 июня 2016 г.). «Зеленая сила подъема «Ледяной стрелы»» оригинала ( на китайском языке). Архивировано из 30 июня 2016 г. Проверено 24 октября 2022 г.
  92. ^ Цзян Хаофэн (29 июня 2016 г.). «Выбор площадки на Хайнане для подготовки к запуску большой ракеты». Xinmin 2022 24 октября Weekly (на китайском языке). Архивировано из оригинала г. Проверено 24 октября 2022 г.
  93. ^ Кларк, Стивен (25 июня 2016 г.). «Новая китайская ракета Long March 7 успешно совершила первый полет» . spaceflightnow.com . Проверено 3 июня 2023 г.
  94. ^ «Великое 5 марта, новая власть Китая» . Информационное бюро Госсовета Китайской Народной Республики (на китайском языке, 4 ноября 2016 г.). Архивировано из оригинала 31 октября 2022 г. Проверено 24 октября 2022 г.
  95. ^ Кларк, Стивен (3 ноября 2016 г.). «Китай запускает «Великий поход 5», одну из самых мощных ракет в мире» . spaceflightnow.com . Проверено 4 июня 2023 г.
  96. ^ Барбоза, Руй К. (2 ноября 2016 г.). «Китай проводит первый запуск «Великого марта 5»» . NASASpaceflight.com . Проверено 4 июня 2023 г.
  97. ^ Фауст, Джефф (2 июля 2017 г.). «Запуск 5 марта провалился» . Космические новости . Проверено 4 июня 2023 г.
  98. ^ Борода, Руи К.; Бергин, Крис (20 мая 2018 г.). «Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» запущен перед лунной миссией «Чанъэ-4» . NASASpaceflight.com . Получено 5 , июня
  99. ^ Джонс, Эндрю (7 декабря 2018 г.). «Китай запускает космический корабль «Чанъэ-4» для первой миссии по высадке на обратной стороне Луны» . Космические новости . Проверено 5 июня 2023 г.
  100. ^ Джонс, Эндрю (12 декабря 2018 г.). «Космический корабль «Чанъэ-4» вышел на лунную орбиту перед первой в истории посадкой на обратной стороне Луны» . Космические новости . Проверено 5 июня 2023 г.
  101. ^ Джонс, Эндрю (3 января 2019 г.). «Чанъэ-4» возвращает первые изображения с обратной стороны Луны после исторической посадки» . Космические новости . Проверено 5 июня 2023 г.
  102. ^ Кларк, Стивен (5 января 2019 г.). «Китайский марсоход начинает исследование обратной стороны Луны» . spaceflightnow.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  103. ^ Jump up to: а б «МИРОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ IAF» . Международная астронавтическая федерация . Проверено 5 июня 2023 г.
  104. ^ Барбоза, Руй К. (15 августа 2016 г.). «Long March 2D запускает первый в мире спутник квантовой связи» . NASASpaceflight.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  105. ^ Кларк, Стивен (15 июня 2017 г.). «Китайский астрономический спутник, выведенный на орбиту ракетой Long March» . spaceflightnow.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  106. ^ «Китай успешно организовал тренировку по спасению жизней китайских и европейских астронавтов» оригинала Официальный сайт China Manned Space Engineering (на китайском языке). Архивировано из 20 июля 2021 года. Проверено 20 июля 2021 года .
  107. ^ «ЕКА и китайские астронавты тренируются вместе» . Европейское космическое агентство . 24 августа 2017 г. Архивировано из оригинала 2 июля 2021 г. Проверено 20 июля 2021 г.
  108. ^ «Орбитальные запуски 2018 года» . Проверено 4 февраля 2019 г.
  109. ^ Барбоза, Руй К. (5 июня 2019 г.). «Китай проводит первую миссию «Морской старт» с запуском семи спутников «Чанчжэнь 11» . NASASpaceflight.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  110. ^ Джонс, Эндрю (25 июля 2019 г.). «Китайский iSpace вышел на орбиту благодаря историческому запуску частного сектора» . Космические новости . Проверено 5 июня 2023 г.
  111. ^ Хуан Си; Ян Чэн (5 января 2020 г.). «Третий полет ракеты Long March 5 прошел полностью успешно» . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2022 г. Проверено. 24 октября 2022 г. .
  112. ^ Джонс, Эндрю (27 декабря 2019 г.). «Успешный запуск 5 марта открывает путь для реализации крупных космических планов Китая» . Космические новости . Проверено 5 июня 2023 г.
  113. ^ Кларк, Стивен (27 декабря 2019 г.). «Успешный запуск «Великого марта 5» открывает путь для новых китайских космических миссий» . spaceflightnow.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  114. ^ Гебхардт, Крис (27 декабря 2019 г.). «Великий марш 5» выполняет важную миссию по возвращению в полет» . NASASpaceflight.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  115. ^ Джонс, Эндрю (5 мая 2020 г.). «Запуск Long March 5B открывает путь для проекта китайской космической станции» . Космические новости . Проверено 10 июня 2023 г.
  116. ^ Jump up to: а б Джонс, Эндрю (29 апреля 2021 г.). «Китай выводит на орбиту основной модуль космической станции Тяньхэ» . Космические новости . Проверено 21 мая 2021 г.
  117. ^ Грэм, Уильям (29 мая 2021 г.). «Китай запускает «Тяньчжоу-2» — первую грузовую миссию на новую космическую станцию» . NASASpaceflight.com . Проверено 10 июня 2023 г.
  118. ^ Давенпорт, Джастин (16 июня 2021 г.). «Шэньчжоу-12» и три члена экипажа успешно стартовали на новую китайскую космическую станцию . NASASpaceflight.com . Проверено 10 июня 2023 г.
  119. ^ «Китай возвращает астронавтов и приближается к «эре космических станций» » . Синьхуа Нет. 17 сентября 2021 г. Проверено 17 сентября 2021 г.
  120. ^ Джонс, Эндрю (7 сентября 2021 г.). «Астронавты «Шэньчжоу-12» возвращаются на Землю после трехмесячной миссии на космической станции» . Космические новости . Проверено 10 июня 2023 г.
  121. ^ Грей, Тайлер (15 апреля 2022 г.). «Миссия «Шэньчжоу-13» завершилась благополучным возвращением тройки китайских тайконавтов» . NASASpaceflight.com . Проверено 10 июня 2023 г.
  122. ^ Кларк, Стивен (9 ноября 2021 г.). «Первая в Китае женщина, вышедшая в открытый космос, помогает оснастить роботизированную руку космической станции » spaceflightnow.com . Проверено 10 июня 2023 г.
  123. ^ «Состоялась пресс-конференция по поводу пилотируемой миссии в Шэньчжоу-14» . Китайская пилотируемая космическая программа (на китайском языке, 5 июня 2022 г.). Архивировано из оригинала 5 июня 2022 г. Проверено 5 июня 2022 г.
  124. ^ Джонс, Эндрю (24 июля 2022 г.). «Второй модуль пристыковывается к китайской космической станции, большая ступень ракеты отслеживается на орбите» . Космические новости . Проверено 26 июля 2022 г.
  125. ^ Джонс, Эндрю (7 октября 2022 г.). «Китай перемещает модуль космической станции Тяньгун в боковой стыковочный порт (видео)» . SPACE.com . Проверено 10 июня 2023 г.
  126. ^ «Китай запускает лабораторный модуль Мэнтянь по мере завершения строительства космической станции — China.org.cn» . www.china.org.cn . Проверено 3 ноября 2022 г.
  127. ^ Скибба, Рамин. «Китай теперь является крупной космической державой» . Проводной . Проверено 4 ноября 2022 г.
  128. ^ «Экипаж китайских астронавтов завершил первую передачу на орбиту экипажа астронавтов «Шэньчжоу-14» и вернется на посадочную площадку Дунфэн 4 декабря» Получено Китайская пилотируемая космическая программа (на китайском языке, 3 декабря 2022 г.). 1 апреля 2023 г. .
  129. ^ Кларк, Стивен (29 ноября 2022 г.). «Китайские астронавты встречаются в космосе для исторической передачи экипажа» . Космический полет сейчас . Проверено 29 ноября 2022 г.
  130. ^ Дэвид, Леонард (5 ноября 2014 г.). «Первый полет Китая на Луну туда и обратно готовит почву для больших лунных подвигов» . SPACE.com . Проверено 10 июня 2023 г.
  131. ^ Фауст, Джефф (25 сентября 2017 г.). «Долгая неудача 5 марта отложить китайскую программу исследования Луны» . Космические новости . Проверено 10 июня 2023 г.
  132. ^ Бергер, Эрик (24 ноября 2020 г.). «Успешный старт самой амбициозной на сегодняшний день миссии Китая на Луну» . АрсТехника . Проверено 11 июня 2023 г.
  133. ^ Джонс, Эндрю (1 декабря 2020 г.). «Чанъэ-5» успешно приземлился на Луну, чтобы собрать самые молодые лунные образцы» . Космические новости . Проверено 11 июня 2023 г.
  134. ^ Джонс, Эндрю (4 декабря 2020 г.). «Космический корабль «Чанъэ-5» готовится к исторической встрече на лунной орбите, образец ретрансляции» . Космические новости . Проверено 11 июня 2023 г.
  135. ^ «Восходящий модуль «Чанъэ-5» вышел на заданную орбиту, чтобы совершить первый в Китае взлет внеземного объекта» CLEP ( на китайском языке, 3 декабря 2020 г.). Архивировано из оригинала 25 января 2021 г. Проверено 25 октября 2022 г. .
  136. ^ Джонс, Эндрю (6 декабря 2020 г.). «Китайским кораблям «Чанъэ 5 асов» необходимо было пристыковаться к лунной орбите, чтобы доставить домой образцы с Луны» . SPACE.com . Проверено 11 июня 2023 г.
  137. ^ Джонс, Эндрю (14 декабря 2020 г.). «Китайские лунные камни официально находятся на пути к Земле, когда зонд «Чанъэ-5» покинул лунную орбиту» . SPACE.com . Проверено 11 июня 2023 г.
  138. ^ Джонс, Эндрю (16 декабря 2020 г.). «Китай извлек образцы луны Чанъэ-5 после сложной 23-дневной миссии» . Космические новости . Проверено 11 июня 2023 г.
  139. ^ «Китайский корабль «Чанъэ-5» добыл 1731 грамм лунных образцов» . ЦНСА . 19 декабря 2020 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  140. ^ Дэвид, Леонард (16 декабря 2020 г.). «Китай достиг важной вехи в получении образца Луны» . Леонард Дэвид «ВНУТРИ ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА» . Проверено 11 июня 2023 г.
  141. ^ «Зонд «Чанъэ-5» успешно завершил первую в Китае миссию по возвращению образцов внеземных объектов» оригинала CLEP (на китайском языке). Архивировано из 31 декабря 2022 года. Проверено 25 октября 2022 года .
  142. ^ Эндрю Джонс (20 ноября 2019 г.). «Китай незаметно использовал зонд НАСА «Юпитер» для тестирования своей сети дальнего космоса» . Космические новости . Проверено 14 июня 2021 г.
  143. ^ «CNSA пригласило посольства и средства массовой информации стать свидетелями испытаний на зависание и обход препятствий для марсианского модуля первой китайской миссии по исследованию Марса» . ЦНСА . 14 ноября 2019 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  144. ^ Джонс, Эндрю (23 июля 2020 г.). «Китайская марсианская миссия под названием Tianwen-1, похоже, готовится к запуску в июле» . Космические новости . Проверено 26 марта 2023 г.
  145. ^ Jump up to: а б Джонс, Эндрю (23 июля 2020 г.). «Тяньвэнь-1 запускается на Марс, отмечая начало китайских межпланетных исследований» . Космические новости . Проверено 26 марта 2023 г.
  146. ^ Джонс, Эндрю (22 июля 2020 г.). «Китай повышает ставки второй попыткой Марса» . Космические новости . Проверено 11 июня 2023 г.
  147. ^ Уолл, Майк (23 июля 2020 г.). «Китай запускает амбициозную миссию марсохода «Тяньвэнь-1»» . SPACE.com . Проверено 11 июня 2023 г.
  148. ^ Бергер, Эрик (22 июля 2020 г.). «Китай собирается запустить амбициозный посадочный модуль на Марс» . АрсТехника . Проверено 11 июня 2023 г.
  149. ^ Гебхардт, Крис (22 июля 2020 г.). «Китай ищет «небесные вопросы» с помощью амбициозной миссии «Тяньвэнь-1» на Марс» . NASASpaceflight.com . Проверено 11 июня 2023 г.
  150. ^ «Китай предпринимает амбициозную попытку отправить марсоход на Марс» . Новости Эн-Би-Си . Ассошиэйтед Пресс. 23 июля 2020 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  151. ^ Кларк, Стивен (10 февраля 2021 г.). «Первая китайская миссия на Марс вышла на орбиту Красной планеты» . spaceflightnow.com . Проверено 11 июня 2023 г.
  152. ^ «Китай демонстрирует первые снимки Марса в высоком разрешении, сделанные аппаратом «Тяньвэнь-1»» . ЦНСА . 4 марта 2021 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  153. ^ «Национальное космическое управление Китая опубликовало снимок Марса сбоку, сделанный Получено CNSA (26 марта 2021 г.). 11 июня 2023 г.
  154. ^ «Обновление: China Focus: первый китайский марсоход под названием Zhurong» . ЦНСА . 25 апреля 2020 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  155. ^ Jump up to: а б «Зонд совершил историческую посадку на Марс» . ЦНСА . 17 мая 2021 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  156. ^ Дэвид, Леонард (22 мая 2021 г.). «Китайский марсоход: в движении» . Леонард Дэвид «ВНУТРИ ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА» . Проверено 11 июня 2023 г.
  157. ^ «Представлена ​​первая партия научных изображений приземления зонда «Тяньвэнь-1» на Марс» Получено CNSA (на китайском языке). 11 июня 2023 года .
  158. ^ «Статус «ДРО-А/Б» » . Следующий космический полет . Проверено 14 марта 2024 г.
  159. ^ Джонс, Эндрю (14 марта 2024 г.). «Неожиданно китайская лунная миссия столкнулась с аномалией при запуске» . Космические новости . Проверено 14 марта 2024 г.
  160. ^ Джонс, Эндрю (28 марта 2024 г.). «Похоже, Китай пытается спасти потерпевший крушение космический корабль из лунного подвешенного состояния. Эндрю Джонс, 28 марта 2024 года» . Космические новости . Проверено 14 апреля 2024 г.
  161. ^ Джонс, Эндрю (20 августа 2024 г.). «Китайский космический корабль, похоже, достиг лунной орбиты, несмотря на неудачный запуск» . Космические новости . Проверено 20 августа 2024 г.
  162. ^ Джонс, Эндрю (28 марта 2024 г.). «Похоже, Китай пытается спасти потерпевший крушение космический корабль из лунного подвешенного состояния» . Космические новости . Проверено 29 марта 2024 г.
  163. ^ Джонс, Эндрю (14 марта 2024 г.). «Китай запустил спутник-ретранслятор Queqiao-2 для поддержки лунных миссий» . Космические новости . Проверено 20 марта 2024 г.
  164. ^ «Веха проекта исследования Луны: спутник Tiandu-2 успешно применил микродвигательную систему на холодном воздухе» . Официальная платформа отчетов Weixin , получено 4 апреля 2024 г.
  165. ^ Джонс, Эндрю (25 марта 2024 г.). «Китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2» вышел на лунную орбиту» . Космические новости . Проверено 26 марта 2024 г.
  166. ^ Jump up to: а б Эндрю Джонс [@AJ_FI] (25 апреля 2023 г.). «Китайская миссия по возврату образцов «Чанъэ-6» (первая в истории доставка образцов с обратной стороны Луны) запланирована на май 2024 года, и ожидается, что от запуска до приземления модуля пройдет 53 дня. Нацелена на южную часть бассейна Аполлона (~ 43° ю.ш., 154° з.д.)» ( Твит ) – через Twitter .
  167. ^ Джонс, Эндрю (10 января 2024 г.). «Китайский зонд «Чанъэ-6» прибывает на космодром для первой в истории миссии по отбору проб на обратной стороне Луны» . Космические новости . Проверено 10 января 2024 г.
  168. ^ Джонс, Эндрю (6 мая 2024 г.). «Китайский «Чанъэ-6» доставит на Луну марсоход-сюрприз» . Космические новости . Архивировано из оригинала 8 мая 2024 года . Проверено 8 мая 2024 г.
  169. ^ Джонс, Эндрю (1 июня 2024 г.). «Чанъэ-6 приземляется на обратной стороне Луны, чтобы собрать уникальные лунные образцы» . Космические новости . Проверено 1 июня 2024 г.
  170. ^ Сегер Ю [@SegerYu] (1 июня 2024 г.). «В момент падения луны 2024-06-02 06:23:15.861» ( Твит ) (на китайском языке) – через Твиттер .
  171. ^ «Полный текст: Космическая программа Китая: перспективы на 2021 год» . Информационное бюро Госсовета Китайской Народной Республики . 28 января 2022 года. Архивировано из оригинала 28 января 2022 года . Проверено 27 мая 2023 г.
  172. ^ Джонс, Эндрю (29 мая 2023 г.). «Китай нацелился на пилотируемую высадку на Луну до 2030 года» . Космические новости . Проверено 11 июня 2023 г.
  173. ^ Дэвид, Леонард (29 мая 2023 г.). «Китай начинает «фазу высадки» астронавтов на Луну до 2030 года – новая стартовая площадка, ракета-носитель, лунный посадочный модуль в разработке» . Леонард Дэвид «ВНУТРИ ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА» . Проверено 11 июня 2023 г.
  174. ^ Jump up to: а б с д и ж г Шинн, Дэвид Х .; Эйзенман, Джошуа (2023). Отношения Китая с Африкой: новая эра стратегического взаимодействия . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета . ISBN  978-0-231-21001-0 .
  175. ^ Jump up to: а б с д и Льюис, Джоанна И. (2023). Сотрудничество ради климата: опыт международного партнерства в секторе чистой энергетики Китая . Кембридж, Массачусетс: MIT Press . ISBN  978-0-262-54482-5 .
  176. ^ «Состояние международных соглашений, касающихся деятельности в космическом пространстве, по состоянию на 1 января 2014 года» (PDF) . Управление ООН по вопросам космического пространства . Проверено 26 марта 2015 г.
  177. ^ «Китай выступает против санкций США в отношении китайских компаний за продажу оружия , на которое наложено эмбарго, 9 января 2007 г. Получено 21 августа 2008 г. » .
  178. ^ Jump up to: а б Ян Сэмпл (5 октября 2013 г.). «Учёные США бойкотируют конференцию НАСА из-за запрета Китая» . Хранитель . Проверено 5 октября 2013 г.
  179. ^ Зейтц, Вирджиния (11 сентября 2011 г.), «Меморандум-заключение для главного юрисконсульта Управления научно-технической политики» (PDF) , Office of Legal Counsel , 35 , заархивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2012 г. , получено 23 мая 2012 г.
  180. ^ Jump up to: а б Оберхаус, Дэниел (18 октября 2016 г.). «Будет ли НАСА когда-нибудь работать с Китаем?» . Популярная механика . Проверено 31 июля 2018 г.
  181. ^ Jump up to: а б Кавальский, Эмилиан (2016). The Ashgate Research Companion по китайской внешней политике . Оксон: Рутледж. п. 404. ИСБН  9781409422709 .
  182. ^ Сэмпл, Ян (5 октября 2013 г.). «Учёные США бойкотируют конференцию НАСА из-за запрета Китая» . Хранитель . Проверено 31 июля 2018 г.
  183. ^ «Святая земля туризма в области аэрокосмической науки и технологий — аэрокосмический город Дунфэн» . Канал Синьхуанет Внутренняя Монголия, 5 декабря 2007 г. Архивировано из оригинала 24 июля 2009 г. Проверено 7 мая 2008 г.
  184. ^ «Космический город Яньтай» отправляется в плавание, чтобы «стремиться стать базой развития аэрокосмических технологий Китая» 2 апреля 2005 г. Архивировано из оригинала 19 февраля 2012 г. Проверено 9 мая 2008 г.
  185. ^ «Yantai Dazhong.com — Специальная тема Шэньчжоу 6: Знакомство с 513» Yantai Dazhong.com, 6 июня 2007 г. Проверено 9 мая 2008 г. .
  186. ^ «Аэрокосмическая база 061 способствует развитию посредством независимых инноваций» . Веб-сайт Национального космического управления, 14 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2008 г. Проверено 22 июля 2008 г.
  187. ^ «Место стартовой площадки первой в Китае экспериментальной зондирующей ракеты Т-7М собственной разработки» . Информационная сеть медицинского страхования Наньхуэй, 19 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 14 февраля 2009 г. Проверено 8 мая 2008 г.
  188. ^ «Военная история (Часть 7) История ракетных войск» . Лань Тянью PDF Novel Network, 1 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 7 октября 2008 г. Проверено 4 июня 2008 г.
  189. ^ «Академик Бэй Шичжан: Провести исследование в области астробиологии» Сина, 15 ноября 2006 г. Проверено 8 мая 2008 г.
  190. ^ «Доставка корабля космических исследований Yuanwang-6 выполнит миссию Shenzhou 7» People's Daily Online, 14 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 г. Проверено 15 апреля 2008 г.
  191. ^ «Первый китайский спутник-ретранслятор был успешно запущен для измерения и контроля полета Шэньчжоу VII» , 26 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 г. Проверено 27 апреля 2008 г.
  192. ^ «DV-запись звездной стартовой площадки Тяньлянь-101» Сина, 27 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 16 декабря 2012 г. Проверено 5 мая 2008 г.
  193. ^ «Точное измерение орбиты Чанъэ-2» «Обнародовано немедленно» . Shanghai Science and Technology, 18 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 г. Проверено 18 июня 2008 г.
  194. ^ «Новая комплексная станция аэрокосмических измерений и контроля в городе Санья, провинция Хайнань, завершена и введена в эксплуатацию» 25 апреля 2008 г. Проверено 25 апреля 2008 г.
  195. ^ Лондоньо, Эрнесто (28 июля 2019 г.). «С космической станции в Аргентине Китай расширяет свое влияние в Латинской Америке» . Нью-Йорк Таймс .
  196. ^ «Китайская капсула с экипажем 1978 года» . Энциклопедия астронавтики . Архивировано из оригинала 28 августа 2012 года . Проверено 13 мая 2009 г. «Индекс Энциклопедии Астронавтики: 1» . Архивировано из оригинала 28 августа 2012 года . Проверено 13 мая 2009 г.
  197. ^ «Китайская пилотируемая космическая программа выходит на сцену 26-го Национального космического симпозиума» . Космический фонд. 10 апреля 2010 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2010 года . Проверено 15 марта 2010 г.
  198. ^ Джонатан Амос (18 июня 2012 г.). «Шэньчжоу-9 стыкуется с Тяньгун-1» . Би-би-си . Проверено 21 июня 2012 г.
  199. ^ «Китайский корабль из Шэньчжоу отправляется в ключевую космическую миссию» . Новости Би-би-си . 31 октября 2011 года . Проверено 6 декабря 2014 г.
  200. ^ Кэти Хант и Дебора Блум (15 сентября 2016 г.). «Китай запускает космическую лабораторию «Тяньгун-2»» . CNN . Проверено 26 сентября 2016 г.
  201. ^ Jump up to: а б Руи Барбоза (14 сентября 2016 г.). «Китай запустил орбитальный модуль «Тяньгун-2»» . NASASPACEFLIGHT.com . Получено 26 , сентября
  202. ^ Дэвид, Леонард (11 марта 2011 г.). «Китай подробно описывает амбициозные цели космической станции» . SPACE.com . Проверено 9 марта 2011 г. Китай готов реализовать многоэтапную программу строительства, которая приведет к созданию большой космической станции примерно в 2020 году. В качестве прелюдии к строительству этого объекта Китай намерен в этом году запустить модуль «Тяньгун-1» в качестве платформы, которая поможет провести ключевые встречи и стыковку. технологии.
  203. ^ «Держитесь на земле и смотрите на звезды. Интервью с Чжоу Цзяньпином, главным конструктором пилотируемой космической программы Китая. Получено 22 апреля 2017 г. » .
  204. ^ «Официальный релиз: космический корабль Шэньчжоу будет производиться серийно, начиная с Шэньчжоу VIII» Синьхуанет , 26 сентября 2008 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2008 г. Проверено 26 сентября 2008 г.
  205. ^ «Китай делает первый шаг к созданию космической станции» . Файнэншл Таймс . 20 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г. Проверено 20 сентября 2011 г.
  206. ^ «НьюсФактор» . НовостиФактор .
  207. ^ «Слухи о лунной ракете нашей страны» . Unreal Military Skies . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года. Проверено 20 ноября 2007 года .
  208. ^ «Китайская пилотируемая ракета для посадки на Луну и концепция ее энергетической системы» . Веб-сайт Национального космического управления, 25 июля 2006 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2008 г. Проверено 9 мая 2008 г.
  209. ^ «Ассоциация академиков Хэбэя» . Секретариат Ассоциации академиков Хэбэя . Архивировано Проверено 14 сентября 2007 года. 20 ноября 2007 года .
  210. ^ «Эксперт: Китай может отправить человека на Луну к 2024 году» . CNET . Рейтер. 20 июля 2006 года . Проверено 8 мая 2023 г.
  211. ^ «Китай на шаг впереди в космической гонке» . Уолл Стрит Джорнал . 28 сентября 2010 г.
  212. ^ «Китай отправит человека на Луну к 2025 году» . Французская трибуна. 21 сентября 2010 года. Архивировано из оригинала 25 ноября 2010 года . Проверено 16 ноября 2013 г.
  213. ^ «Китай высадил на Луну робот-вездеход «Нефритовый кролик» . Би-би-си. 14 декабря 2013 г.
  214. ^ Саймон Денайер (14 декабря 2013 г.). «Китай осуществляет первую мягкую посадку на Луну за 37 лет» . Вашингтон Пост .
  215. ^ Барбоза, Руи; Бергин, Крис (20 мая 2018 г.). «Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» запущен перед лунной миссией «Чанъэ-4» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 9 ноября 2020 года . Проверено 17 октября 2021 г.
  216. ^ Jump up to: а б Сюй, Луюань (15 июня 2018 г.). «Как китайский лунный спутник-ретранслятор вышел на свою последнюю орбиту» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 17 октября 2018 года.
  217. ^ Риверс, Мэтт; Риган, Хелен; Цзян, Стивен (3 января 2019 г.). «Китайский луноход успешно приземлился на обратной стороне Луны, сообщают государственные СМИ» . CNN . Проверено 3 января 2019 г.
  218. ^ «Астронавты делятся своим опытом» . Люди Ежедневно . 22 мая 2007 года . Проверено 22 мая 2007 г.
  219. ^ «У Китая нет графика высадки экипажа на Луну» . Информационное агентство Синьхуа . 26 ноября 2007 года. Архивировано из оригинала 14 февраля 2009 года . Проверено 7 октября 2008 г.
  220. ^ «Китай запускает амбициозную миссию по возвращению образцов с Луны» . Грань . 23 ноября 2020 г. . Проверено 23 ноября 2020 г.
  221. ^ Джонс, Эндрю (10 января 2024 г.). «Китайский зонд «Чанъэ-6» прибывает на космодром для первой в истории миссии по отбору проб на обратной стороне Луны» . Космические новости . Проверено 10 января 2024 г.
  222. ^ «Ци Фарэнь: Аэрокосмическая промышленность Китая сталкивается с большими проблемами после Шэньчжоу VI» , 15 января 2006 г. Архивировано из оригинала 18 января 2017 г. Проверено 13 мая 2008 г.
  223. ^ People's Daily Online - Сводка новостей: Китай планирует развивать исследование дальнего космоса через пять лет
  224. ^ Джонс, Эндрю (24 апреля 2020 г.). «Китайская марсианская миссия под названием Tianwen-1, похоже, готовится к запуску в июле» . Космические новости . Проверено 21 мая 2021 г.
  225. ^ Джонс, Эндрю (14 мая 2021 г.). «Китайский марсоход Чжуронг благополучно приземлился на равнине Утопия» . Космические новости . Проверено 21 мая 2021 г.
  226. ^ Jump up to: а б Коммуникация, Интернет-журнал космоса. «Интернет-журнал космической связи» . spacejournal.ohio.edu . Проверено 22 мая 2016 г.
  227. ^ Архивировано в Ghostarchive и Wayback Machine : «Многоповоротные соединения SPS — Конкурс проектов SunSat 2015» — через www.youtube.com.
  228. ^ «Интернет-журнал космической связи» .
  229. ^ Коммуникация, Интернет-журнал космоса. «Интернет-журнал космической связи» . spacejournal.ohio.edu . Проверено 22 мая 2016 г.
  230. ^ «Освоение пространства Земля-Луна: амбиции Китая после космической станции» . news.xinhuanet.com . Архивировано из оригинала 8 марта 2016 года . Проверено 22 мая 2016 г.
  231. ^ Джонс, Эндрю (28 июня 2021 г.). «Китайская сверхтяжелая ракета построит солнечную электростанцию ​​космического базирования» . Космические новости . Проверено 30 июня 2021 г.
  232. ^ «Дебют ракеты-носителя воздушного базирования на авиасалоне в Чжухае» . Xinhuanet , 1 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала 7 февраля 2008 г. Проверено 3 мая 2008 г.
  233. ^ «Испытание наземной ветровой нагрузки CZ-2EA» . Китайский центр аэродинамических исследований и разработок . Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года. Проверено 30 июня 2008 года .
  234. ^ «Эксклюзив: «Шенба» будет запущена с улучшенной ракетой для своего первого полета примерно в 2010 году». People's Daily Online, 25 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 г. Проверено 26 июня 2008 г.
  235. ^ «Пусть молодые люди растут вместе с аэрокосмической промышленностью» , China Personnel News, 14 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 15 июля 2011 г. Проверено 19 июля 2008 г.
  236. ^ Китайская ассоциация науки и технологий (2007 г.), Отчет о развитии дисциплин в области аэрокосмической науки и технологий , Пекин Китайская ассоциация науки и технологий, стр. 17. , КНР :  978-7504648662 . Архивировано из оригинала 11 сентября 2008 года.
  237. ^ «Общественный форум Международного космического университета посвящен аэрокосмической отрасли Китая (3)» . People Daily , 11 июля 2007 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 13 июля 2007 г.
  238. ^ «Границы дальнего космоса Китая: исследования малых спутников с огромным военным потенциалом (фотографии)» Tencent News, 19 июля 2004 г. Получено 3 мая 2008 г.
  239. ^ «Первый китайско-европейский спутник завершает свою миссию» . ЕКА. 16 октября 2007 года . Проверено 29 сентября 2011 г.
  240. ^ «Родословная спутников и космических кораблей, которые в настоящее время находятся в эксплуатации и разрабатываются в Китае: будет ли тот, что справа в верхнем ряду, TL-2, 8 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г.». Проверено 8 июня 2008 г.
  241. ^ «Китай строит космическую информационную «магистраль» » . Люди Ежедневно . 23 мая 2007 года . Проверено 23 мая 2007 г.
  242. ^ «Телескоп с модуляцией жесткого рентгеновского излучения HXMT» . Команда проекта астрономического телескопа с жестким рентгеновским излучением. Архивировано из оригинала 7 января 2007 года. Проверено 14 июля 2008 года .
  243. ^ «Сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой (FAST)» . Управление крупных научных объектов Китайской академии наук, 21 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 11 февраля 2009 г. Проверено 23 июня 2008 г.
  244. ^ «После США Китай планирует миссию «Deep Impact»» . Экономические времена . Рейтер. Архивировано из оригинала 30 августа 2005 года . Проверено 16 ноября 2013 г.
  245. ^ «Китайская космическая лаборатория» Unreal Military Sky, 13 февраля 2006. Архивировано из оригинала 7 марта 2016 года. Проверено 9 июля 2008 года .
  246. ^ «План China Aerospace 921-III» . Unreal Military Sky, 15 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 28 апреля 2008 г.
  247. ^ «Китай рассчитывает запустить грузовой корабль в космос примерно в 2016 году» . Космическая газета. 6 марта 2014 г.
  248. ^ Моррис Джонс (3 марта 2014 г.). «Следующий Тяньгун» . Космическая газета.
  249. ^ «Возврат российского космического корабля на Марс неизбежен» . Новости Эн-Би-Си. 15 января 2012 года . Проверено 15 мая 2023 г.
  250. ^ Jump up to: а б с д и Сюй, Линь; Цзоу, Юнляо; Цзя, Инчжуо (2018). «Планы Китая по исследованию глубокого космоса и освоению Луны до 2030 года» (PDF) . Китайский журнал космической науки . 38 (5): 591–592. Бибкод : 2018ChJSS..38..591X . дои : 10.11728/cjss2018.05.591 . S2CID   256881663 .
  251. ^ Jump up to: а б Ван, Ф. (27 июня 2018 г.), «План сотрудничества Китая в исследовании Луны и дальнего космоса» (PDF) , Шестьдесят первая сессия (2018 г.) Комитета по мирному использованию космического пространства , UNOOSA , получено 23 января, 2019 .
  252. ^ Опубликовано Эндрю Джонсом (18 мая 2022 г.). «Китай запустит миссию по сбору проб с астероида «Тяньвэнь-2» в 2025 году» . Space.com . Проверено 29 сентября 2022 г.
  253. ^ Джонс, Эндрю (16 апреля 2021 г.). «Китай запустит пару космических кораблей к краю Солнечной системы» . Космические новости . Проверено 29 апреля 2021 г.
  254. ^ Сун, Цзяньлань. « Межзвездный экспресс»: возможный преемник «Вояджеров» . Инфокус . Китайская академия наук . Проверено 29 апреля 2021 г.
  255. ^ Jump up to: а б Джонс, Эндрю (14 июля 2017 г.). «Марс, астероиды, Ганимед и Уран: план Китая по освоению дальнего космоса до 2030 года и далее» . GBTimes . Архивировано из оригинала 24 января 2019 года . Проверено 23 января 2019 г.
  256. ^ Джонс, Эндрю (19 декабря 2019 г.). «Более пристальный взгляд на смелые планы Китая по возвращению образцов с Марса» . Планетарное общество . Проверено 13 декабря 2019 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1481951e8214c819ca8bc38971bec9b5__1722791820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/14/b5/1481951e8214c819ca8bc38971bec9b5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Chinese space program - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)