stringtranslate.com

Китайская космическая программа

Слева направо, сверху вниз: Long March 1 с Dong Fang Hong 1 на борту , запуск Long March 5B , луноход Yutu , посадочный модуль Chang'e 4 на обратной стороне Луны, марсоход Zhurong на Марсе, экипаж Shenzhou 14, направляющийся в космос, роботизированные руки на космической станции Tiangong , китайский тайконавт совершает выход в открытый космос .

Космическая программа Китайской Народной Республики — это деятельность в космическом пространстве , проводимая и направляемая Китайской Народной Республикой . Корни китайской космической программы восходят к 1950-м годам, когда с помощью недавно присоединившегося Советского Союза Китай начал разработку своих первых баллистических ракет и ракетных программ в ответ на предполагаемые американские (а позднее и советские) угрозы. Движимый успехами запусков советских спутников «Спутник-1» и американских «Explorer-1» в 1957 и 1958 годах соответственно, Китай запустил свой первый спутник «Дунфан Хун-1» в апреле 1970 года на борту ракеты «Чанчжэн-1» , став пятой страной, выведшей спутник на орбиту .

Китай имеет одну из самых активных космических программ в мире. Благодаря возможностям запуска космических аппаратов, предоставляемым семейством ракет Long March , и четырем космодромам ( Цзюцюань , Тайюань , Сичан , Вэньчан ) в пределах своей границы, Китай ежегодно проводит либо самое большое, либо второе по величине количество орбитальных запусков . Он управляет спутниковым флотом, состоящим из большого количества спутников связи, навигации, дистанционного зондирования и научных исследований. [1] Сфера его деятельности расширилась от низкой околоземной орбиты до Луны и Марса . [2] Китай является одной из трех стран, наряду с США и Россией, имеющих независимую возможность пилотируемых космических полетов .

В настоящее время большая часть космической деятельности, осуществляемой Китаем, управляется Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии , которые руководят корпусом астронавтов и китайской сетью дальнего космоса . [3] [4] Основные программы включают Китайскую пилотируемую космическую программу , навигационную спутниковую систему BeiDou , Китайскую программу исследования Луны , Наблюдение Гаофэнь и Планетарное исследование Китая . В последние годы Китай провел несколько миссий, включая Чанъэ-4 , Чанъэ-5 , Чанъэ-6 , Тяньвэнь-1 и космическую станцию ​​Тяньгун .

История

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

Цянь Сюэсэнь, основоположник китайской космической программы
Цянь Сюэсэнь , основоположник китайской космической программы

Китайская космическая программа началась в форме ракетных исследований в 1950-х годах. После своего рождения в 1949 году недавно созданная Китайская Народная Республика занималась ракетными технологиями, чтобы укрепить обороноспособность страны в период Холодной войны . В 1955 году Цянь Сюэсэнь (钱学森), ученый-ракетчик мирового класса, вернулся в Китай из Соединенных Штатов. В 1956 году Цянь представил предложение о разработке ракетной программы Китая, которое было одобрено всего через несколько месяцев. 8 октября был создан первый в Китае ракетный научно-исследовательский институт, Пятая исследовательская академия при Министерстве национальной обороны, с менее чем 200 сотрудниками, большинство из которых были наняты Цянем. Это событие позже было признано рождением космической программы Китая. [5]

Чтобы полностью использовать все имеющиеся ресурсы, Китай начал разработку ракет, изготовив лицензионную копию двух советских ракет Р-2 , которые были тайно отправлены в Китай в декабре 1957 года в рамках программы по передаче технологий между Советским Союзом и Китаем. Китайской версии ракеты было присвоено кодовое название «1059», и ее запуск ожидался в 1959 году. Но вскоре намеченная дата была отложена из-за различных трудностей, возникших из-за внезапного прекращения советской технической помощи из-за китайско-советского раскола . [6] Тем временем Китай начал строительство своего первого ракетного испытательного 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 Советским Союзом 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли «Спутник-1 » Мао Цзэдун на Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая ( КПК) 17 мая 1958 года принял решение сделать Китай равным сверхдержавам ( кит. : «我们也要搞人造卫星» ; букв. «Нам тоже нужны спутники»), приняв проект 581 с целью вывода спутника на орбиту к 1959 году в ознаменование 10-й годовщины основания КНР. [7] Эта цель вскоре оказалась нереалистичной, и было решено сосредоточиться в первую очередь на разработке зондирующих ракет .

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

Первым достижением программы стал запуск Т-7М , зондирующей ракеты, которая в конечном итоге достигла высоты 8 км 19 февраля 1960 года. Это была первая ракета, разработанная китайскими инженерами. [8] Успех был оценен Мао Цзэдуном как хорошее начало разработки собственных китайских ракет. [9] Однако вся советская технологическая помощь была внезапно прекращена после китайско-советского раскола 1960 года, и китайские ученые продолжили программу с крайне ограниченными ресурсами и знаниями. [10] Именно в этих суровых условиях Китай успешно запустил первую «ракету 1059», работавшую на спирте и жидком кислороде, 5 декабря 1960 года, что стало успешной имитацией советской ракеты. Ракета 1059 была позже переименована в Dongfeng-1 (DF-1,东风一号). [6]

Ракета «Дунфэн-2»
Ракета «Дунфэн-2»

Пока имитация советской ракеты все еще продолжалась, Пятая академия под руководством Цяня начала разработку Dongfeng-2 (DF-2), первой ракеты, полностью спроектированной и построенной китайцами. После неудачной попытки в марте 1962 года, многочисленных усовершенствований и сотен испытаний двигателей, DF-2 достигла своего первого успешного запуска со второй попытки 29 июня 1964 года в Цзюцюане. Это считалось важной вехой в истории разработки отечественных ракет Китая. [11]

В последующие несколько лет Dongfeng-2 провел еще семь запусков, все из которых завершились успехом. 27 октября 1966 года в рамках проекта « Две бомбы, один спутник » Dongfeng-2A , усовершенствованная версия DF-2, успешно запустила и взорвала ядерную боеголовку на своей цели. [12] По мере развития ракетной промышленности Китая был предложен и одобрен в 1965 году новый план разработки ракет-носителей и запуска спутников с названием «Проект 581», измененным на «Проект 651» . [13] 30 января 1970 года Китай успешно испытал недавно разработанную двухступенчатую ракету Dongfeng-4 (DF-4), которая продемонстрировала критически важные технологии, такие как ступенчатая ракета , зажигание двигателя в полете, управление ориентацией . [14] DF-4 использовался для разработки ракеты Long March 1 (LM-1 или CZ-1,长征一号) с недавно разработанным твердотопливным ракетным двигателем с орбитальным выведением в качестве третьей ступени, добавленной к двум существующим ступеням с жидкостным ракетным топливом на азотной кислоте / НДМГ .

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

Dong Fang Hong I — первый китайский спутник (1970)

24 апреля 1970 года Китай успешно запустил 173-килограммовый Dong Fang Hong I (东方红一号, что означает «Восток — красный I») на ракете Long March 1 (CZ-1,长征一号) с космодрома Цзюцюань. Это был самый тяжелый первый спутник, выведенный на орбиту страной. Третья ступень Long March 1 была специально оснащена солнечным отражателем площадью 40 м2 (观察), развертываемым центробежной силой , развиваемой твердотопливной ступенью орбитального ввода с вращением. [16] Второй спутник Китая был запущен с последним Long March 1 3 марта 1971 года. 221-килограммовый ShiJian-1 (SJ-1,实践一号) был оснащен магнитометром и детекторами космических лучей / рентгеновского излучения .

В дополнение к запуску спутника Китай также добился небольшого прогресса в пилотируемых космических полетах . Первый успешный запуск и возвращение зондирующей ракеты T-7A(S1) с биологическим экспериментом (на борту находились 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 покорением Луны, Мао и Чжоу Эньлай 14 июля 1967 года решили, что Китай не должен оставаться позади, и начали собственную китайскую пилотируемую космическую программу. [18] Первый китайский космический корабль, предназначенный для размещения людей, 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, и Центральная военная комиссия издала приказ о начале отбора астронавтов. Первая пилотируемая космическая программа, известная как Проект 714 , была официально принята в апреле 1971 года с целью отправки двух астронавтов в космос к 1973 году на борту космического корабля Шугуан . Первый процесс отбора астронавтов уже закончился 15 марта 1971 года, и было выбрано 19 астронавтов. Но программа была вскоре отменена в том же году из-за политических потрясений, положив конец первой попытке Китая совершить полет человека в космос.

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

В то время как CZ-1 разрабатывалась, разработка первой китайской межконтинентальной баллистической ракеты большой дальности , а именно Dongfeng-5 (DF-5), началась с 1965 года. Первый испытательный полет DF-5 был проведен в 1971 году. После этого ее технология была принята двумя различными моделями китайских ракет-носителей средней грузоподъемности, разрабатываемых в настоящее время. Одной из двух была Feng Bao 1 (FB-1,风暴一号), разработанная 2-м бюро механико-электрической промышленности Шанхая , предшественником Шанхайской академии космических технологий (SAST). Другая параллельная программа средней грузоподъемности, также основанная на той же МБР DF-5 и известная как Long March 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 UDMH , том же топливе, что и DF-5. [20]

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

В рамках усилий Третьего фронта по перемещению критической оборонной инфраструктуры в относительно удаленные внутренние районы (подальше 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 испытательный полигон был преобразован в испытательную базу в январе 1976 года в Северную ракетную испытательную базу (华北导弹试验基地), известную как База 25 .

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

После смерти Мао 9 сентября 1976 года его соперник Дэн Сяопин , осужденный во время Культурной революции как реакционер и поэтому вынужденный уйти со всех своих должностей, медленно вернулся в качестве нового лидера Китая в 1978 году. Сначала новое развитие замедлилось. Затем несколько ключевых проектов, считавшихся ненужными, были просто отменены — система ПРО «Фаньцзи», противоракетная суперпушка «Сяньфэн», радар слежения за сетью раннего предупреждения МБР 7010 и программа создания мощного противоракетного лазера наземного базирования. Тем не менее, некоторые разработки продолжались. Первый корабль слежения за космическими объектами класса «Юаньван» был введен в эксплуатацию в 1979 году. Первое полномасштабное испытание МБР DF-5 было проведено 18 мая 1980 года. Полезная нагрузка достигла цели, расположенной в 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) ) [ сомнительнообсудить ] и была извлечена через пять минут вертолетом. [22] В 1982 году «Чанчжэн-2С» (CZ-2C,长征二号丙), модернизированная версия «Чанчжэн-2» на базе DF-5 с грузоподъемностью 2500 кг на низкой околоземной орбите (НОО), совершила свой первый полет. Long March 2C, а также многие из его производных моделей, в конечном итоге стали основой китайской космической программы в последующие десятилетия.

Поскольку Китай менял направление своей деятельности с политической на экономическое развитие с конца 1970-х годов, спрос на спутники связи резко возрос. В результате 31 марта 1975 года была начата китайская программа спутников связи под кодовым названием « Проект 331» . Первое поколение собственных спутников связи Китая было названо Dong Fang Hong 2 (DFH-2,东方红二号), разработкой которого руководил известный эксперт по спутникам Сунь Цзядун . [23] Поскольку спутники связи работают на геостационарной орбите, которая намного выше, чем могут 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 передовую китайскую ракету-носитель в 1980-х годах. Long March 3 был производной от Long March 2C с дополнительной третьей ступенью, предназначенной для отправки полезных грузов на геосинхронную переходную орбиту (GTO). Когда разработка Long March 3 началась в начале 1970-х годов, 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 криогенный двигатель, работающий на жидком водороде и жидком кислороде . Хотя план криогенного двигателя был намного сложнее другого, в конечном итоге он был выбран главным конструктором Жэнь Синьминем (任新民), который предвидел большой потенциал его использования для китайской космической программы в ближайшем будущем. Разработка криогенного двигателя с возможностью повторного зажигания в полете началась в 1976 году и была завершена только в 1983 году. [24] В то же время космодром Сичан (西昌卫星发射中心) был выбран в качестве места запуска Long March 3 из-за его низкой широты, что обеспечивает лучшие возможности запуска на геостационарную орбиту.

29 января 1984 года Long March 3 совершил свой первый полет из Сичана, неся первый экспериментальный спутник DFH-2. К сожалению, из-за того, что криогенный двигатель третьей ступени не запустился повторно во время полета, спутник был помещен на низкую околоземную орбиту высотой 400 км вместо предполагаемой геостационарной орбиты. Несмотря на отказ ракеты, инженерам удалось отправить спутник на эллиптическую орбиту с апоцентром 6480 км, используя собственную двигательную установку спутника. Затем была проведена серия испытаний для проверки работоспособности спутника. [23] Благодаря упорной работе инженеров причина отказа криогенного двигателя была быстро обнаружена, после чего были внесены улучшения во вторую ракету, ожидающую запуска. [24]

8 апреля 1984 года, менее чем через 70 дней после первой неудачи, Long March 3 снова стартовал из Сичана. Он успешно вывел второй экспериментальный спутник DFH-2 на целевую геостационарную орбиту со второй попытки. Спутник достиг конечного местоположения на орбите 16 апреля и был передан пользователю 14 мая, став первым геостационарным спутником связи Китая. [25] Успех сделал Китай пятой страной в мире с независимой разработкой и запуском геостационарных спутников. [24] Менее чем через два года, 1 февраля 1986 года, первый практический спутник связи DFH-2 был выведен на орбиту с помощью ракеты Long March 3, положив конец зависимости Китая от иностранных спутников связи. [25]

В 1980-х годах полеты человека в космос в мире стали значительно более активными, чем раньше, поскольку были введены в эксплуатацию американский космический челнок и советские космические станции соответственно. Это был тот же период, когда ранее отмененная китайская программа полета человека в космос была тихо возрождена снова. В марте 1986 года проект 863 ( 863计划) был предложен четырьмя учеными Ван Дахэном , Ван Ганчаном , Ян Цзячи и Чэнь Фанюнем . Целью проекта было стимулирование развития передовых технологий, включая полет человека в космос. После одобрения проекта 863 началось раннее изучение китайской программы полета человека в космос в новую эпоху. [26]

Взлет и падение коммерческих запусков (1990-е годы)

Рендеринг ракеты Long March 2E
Визуализация ракеты Long March 2E для запуска спутников Optus
Запуск ракеты «Чанчжэн-3Б» в 1997 году

После первоначального успеха Long March 3, дальнейшее развитие серии ракет Long March позволило Китаю объявить о коммерческой программе запуска для международных клиентов в 1985 году, что открыло десятилетие коммерческих запусков китайскими ракетами-носителями в 1990-х годах. [27] Запуск был предоставлен China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) при поддержке CALT, SAST и China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC). Первый контракт был подписан с AsiaSat в январе 1989 года на запуск AsiaSat 1 , спутника связи, произведенного Hughes . Ранее это был спутник, принадлежавший Westar , но выведенный на неправильную орбиту из-за неисправности двигателя, прежде чем был восстановлен в ходе миссии STS-51-A в 1984 году.

7 апреля 1990 года ракета Long March 3 успешно вывела AsiaSat 1 на целевую геосинхронную переходную орбиту с высокой точностью, выполнив контракт. Поскольку его первый коммерческий запуск завершился полным успехом, китайская программа коммерческих запусков была представлена ​​миру с хорошим стартом. [28]

Хотя Long March 3, как и ожидалось, выполнил свою первую коммерческую миссию, его грузоподъемность в 1500 кг не позволяла вывести спутники связи нового поколения, которые обычно весили более 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, которая может выводить на геостационарную орбиту до 3000 кг полезной нагрузки. Разработка Long March 2E началась в ноябре 1988 года, когда CGWIC получила контракт на запуск двух спутников Optus от Hughes, в основном из-за его низкой цены. В то время ни ракета, ни стартовая площадка не были чем-то большим, чем концепции на бумаге. Тем не менее, инженеры CALT в конечном итоге построили все оборудование с нуля за рекордный срок в 18 месяцев, что впечатлило американских экспертов. [29] 16 сентября 1990 года Long March 2E, оснащенный имитатором массы Optus, провел испытательный полет и достиг запланированной орбиты, как и было задумано. Успех испытательного полета стал огромным вдохновением для всех вовлеченных сторон и вселил оптимизм в предстоящий запуск реальных спутников Optus. [30]

Однако во время этого долгожданного запуска 22 марта 1992 года в космодроме Сичан произошел несчастный случай. После первоначального зажигания все двигатели неожиданно отключились. Ракета не смогла взлететь, что привело к отмене запуска во время трансляции в прямом эфире на весь мир. [31] Расследование после запуска показало, что некоторые незначительные алюминиевые отходы вызвали нехватку в цепи управления, вызвав аварийное отключение всех двигателей. Хотя сильная вибрация, вызванная кратковременным зажиганием, привела к вращению всей ракеты на 1,5 градуса по часовой стрелке и частичному смещению опорных блоков, ракета, заполненная топливом, все еще стояла на стартовой площадке, когда пыль осела. После спасательной операции, которая длилась 39 часов, полезная нагрузка, ракета и стартовые сооружения были сохранены в целости и сохранности, что позволило избежать огромных потерь. Менее чем через пять месяцев, 14 августа, новая ракета Long March 2E успешно стартовала с космодрома Сичан, отправив спутник Optus на орбиту. [32]

В июне 1993 года в Пекине была основана Китайская аэрокосмическая корпорация . Ей также было присвоено звание Китайского национального космического управления (CNSA). [33] Улучшенная версия Long March 3, а именно Long March 3A (CZ-3A,长征三号甲) с грузоподъемностью 2600 кг для GTO, была введена в эксплуатацию в 1994 году. Однако 15 февраля 1996 года во время первого полета еще более усовершенствованной ракеты Long March 3B (CZ-3B,长征三号乙) с Intelsat 708 , ракета отклонилась от курса сразу после выхода на стартовую платформу, разбившись через 22 секунды. В результате крушения погибли 6 человек и 57 получили ранения, что сделало это событие самым катастрофическим 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 произошел сбой в работе третьей ступени, что привело к еще одной неудаче запуска. [36] [37]

Два неудачных запуска в течение нескольких месяцев нанесли серьезный удар по репутации ракет Long March. Как следствие, китайская коммерческая служба запусков столкнулась с отменой заказов, отказом в страховании или значительным увеличением страховых премий. [37] В таких суровых обстоятельствах китайская космическая промышленность инициировала полномасштабные мероприятия по улучшению качества. Была создана замкнутая система управления качеством для устранения проблем с качеством как в технических, так и в административных аспектах. [35] [38] Строгая система управления качеством с тех пор значительно увеличила процент успешных запусков. В течение следующих 15 лет, с 20 октября 1996 года по 16 августа 2011 года, Китай осуществил 102 последовательных успешных космических запуска. [39] 20 августа 1997 года Long March 3B совершил свой первый успешный полет со второй попытки, выведя на орбиту спутник связи Agila-2 весом 3770 кг . Он предлагал грузоподъемность GTO до 5000 кг, способную выводить на орбиту различные виды тяжелых спутников, доступных на международном рынке. [40] С тех пор Long March 3B стал основой запусков Китая на среднюю и высокую околоземную орбиту и получил звание самой мощной ракеты Китая на протяжении почти 20 лет. В 1998 году административный отдел Китайской аэрокосмической корпорации был разделен, а затем объединен с недавно созданной Комиссией по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны , сохранив при этом название CNSA. Оставшаяся часть была снова разделена на Китайскую аэрокосмическую научно-технологическую корпорацию (CASC) и Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию (CASIC) в 1999 году . [33]

Пока ракеты Long March пытались вернуть себе потерянный рынок коммерческих запусков, наступило политическое подавление со стороны Соединенных Штатов. В 1998 году Соединенные Штаты обвинили Хьюза и Лорала в экспорте технологий, которые непреднамеренно помогли программе баллистических ракет Китая, одновременно решая проблемы, которые привели к неудачным запускам ракет Long March. Обвинение в конечном итоге привело к публикации отчета Кокса , в котором Китай был дополнительно обвинен в краже чувствительных технологий. В следующем году Конгресс США принял закон, который внес коммерческие спутники в список, ограниченный Международными правилами торговли оружием (ITAR), и запретил запуски спутников, содержащих компоненты, произведенные в США, на борту китайских ракет. [41] [42] Это постановление резко положило конец коммерческому сотрудничеству между Китаем и Соединенными Штатами. Два спутника Iridum, запущенные Long March 2C 12 июня 1999 года, стали последней партией американских спутников, запущенных китайской ракетой. [43] Кроме того, из-за строгого регулирования и доминирования США в космической отрасли ракеты «Великий поход» были де-факто исключены из международного рынка коммерческих запусков, что привело к стагнации китайской программы коммерческих запусков в последующие несколько лет. [41]

Возвращаемая капсула Шэньчжоу-1
Возвращаемая капсула Шэньчжоу-1

Несмотря на суматоху коммерческих запусков, китайская космическая программа все же совершила огромный прорыв ближе к концу десятилетия. В 6:30 (по китайскому стандартному времени ) 20 ноября 1999 года Shenzhou-1 (神舟一号), первый беспилотный космический корабль Shenzhou (神舟载人飞船), предназначенный для пилотируемых космических полетов, был успешно запущен на ракете Long March 2F (CZ-2F,长征二号F ) с космодрома Цзюцюань. Космический корабль был выведен на низкую околоземную орбиту через 10 минут после старта. После 14 оборотов вокруг Земли космический корабль инициировал процедуру возвращения, как и планировалось, и благополучно приземлился во Внутренней Монголии в 03:41 21 ноября, ознаменовав полный успех первого китайского испытательного полета Shenzhou. 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, которая была официально одобрена 21 сентября 1992 года Постоянным комитетом Политбюро КПК как Проект 921, была самой амбициозной космической программой Китая с момента ее рождения. [44] Ее цели можно описать как «Три шага»: запуск и возвращение пилотируемого космического корабля; Космическая лаборатория для краткосрочных миссий; Долгосрочная модульная космическая станция. [45] Из-за ее сложной природы в рамках программы был представлен ряд передовых проектов, включая космический корабль Шэньчжоу , ракету Long March 2F , космодром для пилотируемых космических полетов в Цзюцюане , Пекинский центр управления аэрокосмическими полетами и Центр астронавтов Китая в Пекине. Что касается астронавтов, то для формирования Корпуса астронавтов Народно-освободительной армии было отобрано четырнадцать кандидатов , которые начали проходить подготовку к космическим полетам.

Прорывы Шэньчжоу и Чанъэ (2000-е)

С начала 21-го века Китай переживает быстрый экономический рост, что привело к увеличению инвестиций в космические программы и многочисленным крупным достижениям в последующие десятилетия. В ноябре 2000 года китайское правительство выпустило свой первый документ под названием « Космическая деятельность Китая» , в котором были описаны его цели на следующее десятилетие: [46]

Освещение сервиса BeiDou-1 в начале 2000-х годов

Независимая спутниковая навигационная и позиционирующая система, упомянутая в белой книге, была Beidou (北斗卫星导航系统). Разработка Beidou восходит к 1983 году, когда академик Китайской академии наук Чэнь Фанюнь спроектировал примитивную спутниковую навигационную систему, состоящую из двух спутников на геостационарной орбите. Сунь Цзядун, известный китайский эксперт по спутникам, позже предложил «трехэтапную» стратегию по разработке собственной китайской спутниковой навигационной системы, чья зона обслуживания простирается от Китая до Азии, а затем 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 для ограниченных территорий в Китае и вокруг него. [48] ​​После нескольких лет экспериментов Китай начал строительство BeiDou-2 , более продвинутой системы для обслуживания Азиатско-Тихоокеанского региона, запустив первые два спутника в 2007 и 2009 годах соответственно. [49]

Первый китайский астронавт Ян Ливэй
Возвращаемая капсула и скафандр, которые использовал Ян Ливэй в миссии «Шэньчжоу-5»
Возвращаемая капсула и скафандр, которые использовал Ян Ливэй в миссии «Шэньчжоу-5»

Другой важной целью, указанной в белой книге, была реализация пилотируемого космического полета. Китайская пилотируемая космическая программа продолжала свое устойчивое развитие в 21 веке после своего первоначального успеха. С января 2001 года по январь 2003 года Китай провел три беспилотных испытательных полета космического корабля Shenzhou, проверив все системы, необходимые для пилотируемого космического полета. Среди этих миссий Shenzhou-4 , запущенный 30 декабря 2002 года, был последней беспилотной репетицией Shenzhou. Он летел в течение 6 дней и 18 часов и совершил 108 оборотов вокруг Земли, прежде чем вернуться 5 января 2003 года. [50] Успех Shenzhou 4 устранил все препятствия на пути реализации пилотируемого космического полета, поскольку первая китайская миссия пилотируемого космического полета стала неизбежной.

15 октября 2003 года первый китайский астронавт Ян Ливэй (杨利伟) был запущен на борту космического корабля Shenzhou-5 (神舟五号) на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань. Космический корабль был выведен на орбиту через десять минут после запуска, что сделало Яна первым китайцем 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 Shenzhou 5 широко отмечался в Китае и получил всемирную поддержку от разных людей и сторон, включая Генерального секретаря ООН Кофи Аннана . [52] Миссия, официально признанная Китаем второй вехой его космической программы после запуска «Дунфанхуна-1», ознаменовала положение Китая как третьей страны, способной осуществить независимый пилотируемый космический полет , положив конец более чем 40-летней дуополии Советского Союза/России и Соединенных Штатов. [53]

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

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 первую в Китае «многолюдную и многодневную» космическую миссию на борту Шэньчжоу-6 (神舟六号) между 12 и 17 октября . [54] 25 сентября 2008 года Шэньчжоу-7 (神舟七号) был запущен в космос с тремя астронавтами, Чжай Чжиганом (翟志刚), Лю Бомином (刘伯明) и Цзин Хайпэном (景海鹏). Во время полета Чжай и Лю провели первый выход Китая в открытый космос на орбите. [55] С успехом миссии «Шэньчжоу-7» китайская пилотируемая космическая программа вступила во «второй этап», где в следующем десятилетии должны были быть проверены более сложные технологии.

Карта Луны, полученная с помощью Chang'e 1
Карта Луны, полученная с помощью Chang'e-1

Примерно в то же время Китай начал подготовку к внеземным исследованиям, начав с Луны. Ранние исследования Китая по исследованию Луны относятся к 1994 году, когда его необходимость и осуществимость изучались и обсуждались среди китайских ученых. [56] В результате Белая книга 2000 года включила Луну в качестве основной цели исследования дальнего космоса Китаем в течение десятилетия. В январе 2004 года, через год после первой миссии Китая по пилотируемому космическому полету, китайская программа по орбите Луны была официально одобрена и позже преобразована в Китайскую программу исследования Луны (CLEP, 中国探月工程). Как и несколько других космических программ Китая, CLEP была разделена на три фазы, которые были упрощены как «Орбита, Посадка, Возвращение» ( “绕、落、回” ), все они должны были быть выполнены роботизированными зондами во время планирования. [57]

24 октября 2007 года первый лунный орбитальный аппарат «Чанъэ-1» (嫦娥一号) был успешно запущен ракетой «Чанчжэн-3А» и выведен на лунную орбиту 7 ноября, став первым китайским искусственным спутником Луны. Затем он провел ряд исследований и создал первую китайскую лунную карту. 1 марта 2009 года «Чанъэ-1», который проработал дольше своего расчетного срока службы, совершил управляемую жесткую посадку на лунную поверхность, завершив миссию «Чанъэ-1». [58] Будучи первой китайской миссией по исследованию дальнего космоса, «Чанъэ-1» был признан Китаем третьей вехой китайской космической программы и пропуском в мировой клуб исследователей 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 21-го века. В апреле 2005 года Китай успешно провел свой первый коммерческий запуск с 1999 года, запустив спутник связи APStar 6, произведенный французской компанией Alcatel на ракете Long March 3B. [59] В мае 2007 года Китай запустил спутник NigComSat-1, разработанный Китайской академией космических технологий . Это был первый раз, когда Китай предоставил полный спектр услуг от производства спутника до запуска для международных клиентов. [60] [61]

Экспансия и революция (2010-е)

Снимки, сделанные спутниками Гаофэнь
Снимки, сделанные спутниками Гаофэнь

С 2000 по 2010 год Китай увеличил свой ВВП в четыре раза и стал второй по величине экономикой в ​​мире. [62] Из-за быстрого развития экономической деятельности по всей стране спрос на системы наблюдения Земли с высоким разрешением значительно возрос. Чтобы положить конец зависимости от иностранных данных дистанционного зондирования с высоким разрешением, в мае 2010 года Китай инициировал программу «Китайская система наблюдения Земли с высоким разрешением» (高分辨率对地观测系统), наиболее известную как Гаофэнь (高分). Ее цель — создать круглосуточную, всепогодную систему наблюдения Земли для удовлетворения потребностей социального развития в рамках китайской космической инфраструктуры. [63] Первый спутник Гаофэнь, Гаофэнь 1 , был запущен на орбиту 26 апреля 2013 года, за которым в течение следующих нескольких лет последовали запуски других спутников на разные орбиты для охвата различных спектров. На сегодняшний день Китай эксплуатирует более 30 спутников Гаофэнь, поскольку завершение строительства космической секции Гаофэнь было объявлено в конце 2022 года. [64]

Навигационная спутниковая система Beidou развивалась необычайно быстро после запуска первого спутника Beidou-2 в 2007 году. Только в 2010 году было запущено целых пять навигационных спутников Beidou-2. В конце 2012 года навигационная система Beidou-2, состоящая из 14 спутников, была завершена и начала предоставлять услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. [49] Строительство более совершенной Beidou-3 началось с ноября 2017 года. Скорость ее наращивания была еще более поразительной, чем прежде, поскольку Китай запустил 24 спутника на среднюю околоземную орбиту , 3 на наклонную геосинхронную орбиту и 3 на геостационарную орбиту всего за три года. [65] Последний спутник Beidou-3 был успешно запущен ракетой Long March 3B 23 июня 2020 года. [66] 31 июля 2020 года генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин сделал заявление о церемонии завершения Beidou-3, [67] объявив о вводе в эксплуатацию системы Beidou-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 синхронизацию, обмен короткими сообщениями, международный поиск и спасание, спутниковое дополнение, наземное дополнение 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 китайской женщиной, полетевшей в космос в 2012 году.
Лю Ян стала первой китайской женщиной, полетевшей в космос в 2012 году.
Стыковочное устройство, используемое китайскими космическими аппаратами
Стыковочное устройство, используемое китайскими космическими аппаратами

Китайская пилотируемая космическая программа продолжала совершать прорывы в технологиях пилотируемых космических полетов в 2010-х годах. В начале 2000-х годов китайская пилотируемая космическая программа продолжала взаимодействовать с Россией в технологических обменах по разработке 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 астронавтов тому, как стыковать космические корабли. [72] Чтобы отработать космическое сближение и стыковку, в 2011 году Китай запустил целевой корабль массой 8000 кг (18 000 фунтов) Tiangong-1 (天宫一号), [73] за которым последовал беспилотный Shenzhou 8 (神舟八号). Два космических корабля выполнили первое автоматическое сближение и стыковку в Китае 3 ноября 2011 года, что подтвердило эффективность процедур и механизмов стыковки. [74] Примерно 9 месяцев спустя, в июне 2012 года, Tiangong 1 выполнил первое ручное сближение и стыковку с Shenzhou 9 (神舟九号), пилотируемым космическим кораблем с Цзин Хайпэном, Лю Ван (刘旺) и первой китайской женщиной-астронавтом Лю Ян (刘洋). [75] Успех миссий Shenzhou 8 и 9, особенно эксперименты по автоматической и ручной стыковке, ознаменовали прогресс Китая в области космического сближения и стыковки. Tiangong 1 позже был состыкован с пилотируемым космическим кораблем Shenzhou 10 (神舟十号), на борту которого находились астронавты Не Хайшэн, Чжан Сяогуан (张晓光) и Ван Япин (王亚平), которые провели множество научных экспериментов, прочитали лекции более чем 60 миллионам студентов в Китае и провели больше стыковочных испытаний, прежде чем благополучно вернуться на Землю после 15 дней в космосе. [76] Завершение миссий Shenzhou 7-10 продемонстрировало мастерство Китая во всех основных технологиях пилотируемых космических полетов, завершив фазу 1 «Второго шага». [77]

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

Хотя Tiangong 1 считался прототипом космической станции, его функциональность все еще была значительно слабее, чем у достойных космических лабораторий. Tiangong-2 (天宫二号), первая настоящая космическая лаборатория Китая, была запущена на орбиту 15 сентября 2016 года . Месяц спустя ее посетил экипаж Shenzhou 11. Два астронавта, Цзин Хайпэн и Чэнь Дун (陈冬), вошли в Tiangong 2 и находились там около 30 дней, побив рекорд Китая по самой продолжительной миссии пилотируемого космического полета, выполняя различные типы экспериментов с участием человека. В апреле 2017 года первый китайский грузовой космический корабль Tianzhou-1 (天舟一号) состыковался с Tiangong 2 и выполнил несколько испытаний дозаправки топливом на орбите. [78] Миссии космической лаборатории подтвердили способность Китая среднесрочно поддерживать жизнедеятельность и пополнять ресурсы в космосе. Успешное завершение серии миссий завершило «второй этап» китайской пилотируемой космической программы и проложило путь к «третьему этапу», а именно строительству Китайской космической станции в следующем десятилетии.

Макет марсохода «Юйту»
«Юйту» — первый китайский луноход, совершивший посадку на внеземное тело во время миссии «Чанъэ-3» .
Фотография 4179 Toutatis, сделанная зондом Chang'e 2 во время пролета
Фотография 4179 Toutatis, сделанная Chang'e 2 во время пролета

Что касается исследований дальнего космоса, то после завершения задачи «Орбита» в 2007 году китайская программа исследования Луны начала подготовку к фазе «Посадка». Второй китайский лунный зонд « Чанъэ-2» (嫦娥二号) был запущен 1 октября 2010 года. Он впервые использовал транслунную орбиту выведения на поверхность Луны и сфотографировал регион Sinus Iridum , где, как ожидалось, будут проводиться будущие посадочные миссии. [79] 2 декабря 2013 года ракета Long March 3B запустила на Луну «Чанъэ-3» (嫦娥三号), первый китайский лунный посадочный модуль. 14 декабря «Чанъэ-3» успешно приземлился в регионе Sinus Iridum, сделав Китай третьей страной, совершившей мягкую посадку на внеземное тело. Днем позже марсоход «Юйту» (玉兔号月球车) был доставлен на поверхность Луны и начал ее исследование, достигнув цели «посадки и перемещения» для второго этапа CLEP. [80]

Помимо исследования Луны, стоит отметить, что Китай предпринял первую попытку межпланетного исследования в тот же период. Yinghuo-1 (萤火一号), первый китайский орбитальный аппарат для исследования Марса, был запущен на борту российского космического аппарата «Фобос-Грунт» в качестве дополнительной полезной нагрузки в ноябре 2011 года. Yinghuo-1 была миссией 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 Yinghuo-1 весил около 100 кг и перевозился зондом «Фобос-Грунт». Ожидалось, что он отделится от зонда «Фобос-Грунт» и выйдет на орбиту Марса после достижения Марса. [81] Однако из-за ошибки бортового компьютера зонд «Фобос-Грунт» не смог запустить свой главный двигатель и застрял на низкой околоземной орбите после запуска. Два месяца спустя «Фобос-Грунт» вместе с орбитальным аппаратом «Инхуо-1» вновь вошли в атмосферу Земли и в конечном итоге сгорели в ней, что привело к провалу миссии. [82] Хотя миссия «Инхуо-1» не достигла своей первоначальной цели из-за факторов, не контролируемых Китаем, она привела к заре китайских межпланетных исследований, впервые собрав группу талантов, посвятивших себя межпланетным исследованиям. [81] 13 декабря 2012 года китайский лунный зонд «Чанъэ-2», который находился в расширенной миссии после завершения своих основных задач на лунной орбите, совершил пролет мимо астероида Тутатис с ближайшим сближением в 3,2 километра, что сделало его первым межпланетным зондом Китая. [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». Целью миссии, которая была спланирована беспрецедентным образом, было достижение орбиты Марса, посадки и перемещения по нему за одну единственную попытку в 2020 году. [85]

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» на космодроме Вэньчан
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» на космодроме Вэньчан
YF-100 (в центре) и YF-77 (справа) — два двигателя, устанавливаемые на новое поколение ракет Long March.
YF-100 (в центре) и YF-77 (справа) — два двигателя, устанавливаемые на новое поколение ракет Long March.

В то время как Китай достигал выдающихся успехов во всех перечисленных областях, ракеты Long March, абсолютная основа китайской космической программы, также переживали решающую революцию. С 1970-х годов семейство ракет Long March использовало тетраоксид диазота и НДМГ в качестве топлива для жидкостных двигателей. Хотя это гиперголическое топливо простое, дешевое и надежное, его недостатки, включая токсичность, ущерб окружающей среде и низкий удельный импульс , мешали китайским ракетам-носителям быть конкурентоспособными с другими космическими державами с середины 1980-х годов. Чтобы избавиться от такой неудовлетворительной ситуации, Китай начал изучать выбор нового топлива с момента введения проекта 863 в 1986 году. После раннего исследования, которое длилось более десятилетия, разработка 120-тонного ракетного двигателя, сжигающего жидкий кислород и керосин в цикле ступенчатого сгорания, была официально одобрена в 2000 году. [86] Несмотря на неудачи, такие как взрывы двигателя во время первоначальных огневых испытаний, группа разработчиков все же совершила прорыв в ключевых технологиях, таких как производство суперсплавов и зажигание двигателя, и завершила свое первое длительное огневое испытание в 2006 году. [87] Двигатель, который был назван YF-100 , был в конечном итоге сертифицирован в 2012 году, а первый двигатель для реального полета был готов в 2014 году. [88] [89] 20 сентября 2015 года « Чанчжэн-6 » (长征六号), небольшая ракета, использующая один двигатель YF-100 на своей первой ступени, успешно совершила свой первый полет. [90] 25 июня 2016 года средний ракетоноситель Long March 7 (长征七号), оснащенный шестью двигателями YF-100, успешно совершил свой первый полет, увеличив максимальную грузоподъемность китайских ракет на низкой околоземной орбите до 13,5 тонн. Успехи Long March 6 и 7 ознаменовали введение «нового поколения ракет Long March», оснащенных более чистыми и эффективными двигателями. [91]

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

Первый запуск Long March 7 был также самым первым запуском с космодрома Вэньчан (文昌航天发射场), расположенного в Вэньчане , провинция Хайнань . Он ознаменовал инаугурацию Вэньчана на мировой арене космической деятельности. По сравнению со старыми Цзюцюанем, Тайюанем и Сичаном, космодром Вэньчан, строительство которого началось в сентябре 2009 года, является новейшим и самым передовым космодромом Китая. Ракеты, запущенные с Вэньчана, могут отправлять на орбиту на десять-пятнадцать процентов больше полезных грузов благодаря своей низкой широте. [92] Кроме того, из-за своего географического положения зоны падения ракетных обломков, образующихся при запусках ракет, находятся в океане, что исключает угрозы, представляемые людям и объектам на земле. Прибрежное расположение Вэньчана также позволяет доставлять более крупные ракеты на стартовую площадку по морю, что затруднительно, если не невозможно, для внутренних стартовых площадок из-за ограничений по размеру туннелей, через которые необходимо проходить 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 в течение десятилетия, если не десятилетий, был принесен Long March 5 (长征五号), ведущей ролью нового поколения ракет Long March и первой тяжелой ракетой-носителем Китая . Раннее исследование Long March 5 можно проследить до 1986 года, и проект был официально одобрен в середине 2000-х годов. В ходе его разработки было применено 247 новых технологий, в то время как более 90% его компонентов были новыми и применялись впервые. [94] Вместо использования классической основной ступени диаметром 3,35 метра и боковых ускорителей диаметром 2,25 метра, 57-метровая Long March 5 состоит из одной основной ступени диаметром 5 метров, сжигающей LH 2 /LOX, и четырех боковых ускорителей диаметром 3,35 метра, сжигающих керосин/LOX. При стартовой массе до 869 тонн и стартовой тяге 10 573 кН Long March 5, являясь самой мощной ракетой Китая, способна поднять до 25 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 14 тонн на геопереходную орбиту, что делает ее более чем в 2,5 раза больше, чем предыдущий рекордсмен ( Long March 3B ) и почти такой же, как самая мощная ракета в мире на тот момент ( Delta IV Heavy ). [95] [96] Благодаря своим беспрецедентным возможностям Long March 5 ожидалось в качестве краеугольного камня 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 было расценено как самая большая неудача китайской космической программы почти за два десятилетия. [97] Из-за этой неудачи полеты Long March 5 были приостановлены на неопределенный срок до тех пор, пока проблема не была обнаружена и устранена, а несколько запланированных крупных космических миссий были либо отложены, либо столкнулись с риском переноса в течение следующих нескольких лет.

Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» отделяется от ракеты-носителя во время полета к Луне
Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» отделяется от ракеты-носителя во время полета 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 Long March 5, Китаю удалось войти в историю космических исследований с существующим оборудованием в течение следующих двух лет. Из-за приливного захвата 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 довольно много знаний об общем состоянии обратной стороны Луны в начале 21-го века с помощью многочисленных посещений лунных орбитальных аппаратов с 1960-х годов, ни одна страна никогда не исследовала эту область с близкого расстояния из-за отсутствия связи на обратной стороне. Эта недостающая часть была в конечном итоге заполнена китайской миссией «Чанъэ-4» (嫦娥四号) в 2019 году. Чтобы решить проблему со связью, в мае 2018 года Китай запустил «Цюэцяо» (鹊桥号), ретрансляционный спутник, вращающийся вокруг точки Лагранжа L 2 Земля-Луна , чтобы обеспечить связь между обратной стороной Луны и Землей. [98] 8 декабря 2018 года «Чанъэ-4», который изначально был построен как резервная копия «Чанъэ-3», был запущен ракетой «Чанчжэн-3B» из Сичана и вышел на лунную орбиту 12 декабря. [99] [100] 3 января 2019 года «Чанъэ-4» успешно совершил мягкую посадку в кратере Фон Кармана (лунный кратер) на обратной стороне Луны и передал первое изображение лунной поверхности крупным планом на обратной стороне. [101] Через несколько часов на поверхность Луны был выведен марсоход под названием Yutu-2 (玉兔二号), оставив первое испытание на обратной стороне. [102] Выполнение серии задач Chang'e-4 сделало Китай первой страной, успешно осуществившей мягкую посадку и перемещение по обратной стороне Луны. Благодаря своему большому успеху команда проекта получила Всемирную космическую премию IAF 2020 года. [103] Это был первый случай, когда китайская команда была удостоена такой чести.

Помимо Chang'e 4, в этот период произошло несколько других событий, которые стоит отметить. В августе 2016 года Китай запустил первый в мире квантовый спутник связи Mozi (墨子号). [104] В июне 2017 года в космос был запущен первый китайский рентгеновский астрономический спутник Huiyan (慧眼). [105] В августе того же года Центр астронавтов Китая организовал совместную подготовку, в которой приняли участие шестнадцать китайских и два астронавта ЕКА . Это был первый случай, когда иностранные астронавты приняли участие в подготовке астронавтов, организованной Китаем. [106] [107] В 2018 году Китай впервые в истории осуществил больше орбитальных запусков, чем любая другая страна на планете. [108] 5 июня 2019 года Китай провел свой первый морской запуск с Long March 11 (长征十一号) в Желтом море . [109] 25 июля китайская компания i-Space стала первой китайской частной компанией, которая успешно осуществила орбитальный запуск своей небольшой твердотопливной ракеты Hyperbola-1. [110]

Когда 2010-е годы подошли к концу, китайская космическая программа была готова завершить десятилетие вдохновляющим событием. 27 декабря 2019 года, после приземления и установки, которые длились 908 дней, ракета Long March 5 выполнила долгожданную миссию по возвращению в полет из Вэньчана. Миссия завершилась полным успехом, выведя Shijian-20 , самый тяжелый спутник, когда-либо построенный Китаем, на предполагаемую сверхсинхронную орбиту . [111] Безупречное возвращение Long March 5 смело все депрессии, вызванные его последней неудачей с 2017 года. Благодаря своей огромной мощности Long March 5 расчистил пути для множества космических проектов мирового уровня, что позволило Китаю добиться больших успехов в достижении своих амбиций в грядущих 2020-х годах. [112] [113] [114]

2020-настоящее время

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 астронавтов на космической станции «Тяньгун» 30 ноября 2022 года.
Первая встреча двух китайских экипажей астронавтов на космической станции «Тяньгун» 30 ноября 2022 г.

Будучи продуктом новейших технологий и инженерии китайской космической промышленности в начале 21-го века, проверенный в полете Long March 5 в значительной степени раскрыл потенциал китайской космической программы. Различные проекты, ранее ограниченные ограничениями по массе и размеру полезной нагрузки, теперь получили шанс на реализацию. С 2020 года с помощью Long March 5 китайская космическая программа достигла огромного прогресса во многих областях, выполнив некоторые из самых сложных миссий, когда-либо проводившихся в истории космических исследований, впечатлив мир как никогда прежде.

«Третий шаг» 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 позволили доставить модули китайской космической станции на низкую околоземную орбиту. [115] 29 апреля 2021 года основной модуль Tianhe (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 Tiangong (天宫空间站), за которым последовала беспрецедентно высокая частота пилотируемых космических полетов. Месяц спустя Китай запустил Tianzhou-2 , первую грузовую миссию на космическую станцию. [117] 17 июня с космодрома Цзюцюань стартовал «Шэньчжоу-12» — первый пилотируемый космический корабль на китайской космической станции, в состав которого входили Не Хайшэн , Лю Бомин и Тан Хунбо . [118] Экипаж состыковался с «Тяньхэ» и вошел в основной модуль примерно через 9 часов после запуска, став первыми жителями станции. Экипаж жил и работал на космической станции в течение трех месяцев, совершил два выхода в открытый космос и благополучно вернулся на Землю 17 сентября 2021 года. [119] побив рекорд самой продолжительной китайской миссии пилотируемого космического полета (33 дня), ранее достигнутый «Шэньчжоу-11». [120] Примерно через месяц на станцию ​​был запущен экипаж «Шэньчжоу-13» . Астронавты Чжай Чжиган , Ван Япин и Е Гуанфу завершили первую длительную космическую миссию Китая, которая длилась более 180 дней, прежде чем благополучно вернуться на Землю 16 апреля 2022 года. [121] Астронавт Ван Япин стала первой китайской женщиной, совершившей выход в открытый космос во время миссии. [122]

Начиная с мая 2022 года, Китайская пилотируемая космическая программа вступила в фазу сборки и строительства космической станции. 5 июня 2022 года Shenzhou-13 был запущен и состыкован с основным модулем Tianhe. Экипаж, включая Чэнь Дуна , Лю Яна и Цай Сюйчжэ , должен был приветствовать прибытие двух модулей космической станции в течение шестимесячной миссии. [123] 24 июля третья ракета Long March 5B стартовала из Вэньчана, доставив на орбиту 23,2-тонный лабораторный модуль Wentian (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 нему второй модуль и первый лабораторный модуль. [124] 30 сентября новый модуль Wentian был повернут из переднего стыковочного порта в правый парковочный порт. [125] 31 октября лабораторный модуль Мэнтянь (梦天实验舱), третий и последний модуль Китайской космической станции, был запущен на орбиту другой ракетой Long March 5B и состыкован с космической станцией менее чем через 13 часов. [126] 3 ноября «Т-образная» Китайская космическая станция была завершена после успешной транспозиции 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 начав эру непрерывного присутствия китайских астронавтов в космосе. [128] [129]

Полномасштабный макет спускаемого аппарата и подъемной ступени «Чанъэ-5» в Китайском музее науки и техники
Полномасштабный макет спускаемого аппарата и подъемной ступени «Чанъэ-5» в Китайском музее науки и техники

Третий этап китайской программы исследования Луны также был разрешен в 2020 году. В качестве подготовки Китай провел миссию Chang'e 5-T1 в 2014 году. Выполнив свою главную задачу 1 ноября 2014 года, Китай продемонстрировал возможность безопасного возвращения космического корабля с лунной орбиты обратно на Землю, проложив путь для миссии по возвращению лунных образцов , которая будет проведена в 2017 году. [130] Однако неудача второй миссии Long March 5 нарушила первоначальный план. Несмотря на готовность космического корабля, миссию пришлось отложить из-за недоступности его ракеты-носителя до успешного возвращения в полет Long March 5 в конце 2019 года. [131] 24 ноября 2020 года началась миссия по возвращению образцов под названием Chang'e-5 (嫦娥五号), когда ракета Long March 5 вывела в космос 8,2-тонный космический аппарат. [132] Космический аппарат вышел на лунную орбиту 28 ноября, после чего стек разделился на две части. Посадочный модуль приземлился около горы Рюмкер в Океане Бурь 1 декабря и начал процесс сбора образцов на следующий день. [133] Через два дня после посадки, 3 декабря, взлетный аппарат, прикрепленный к посадочному модулю, взлетел с поверхности Луны и вышел на лунную орбиту, неся контейнер с собранными образцами. Это был первый случай, когда Китай запустил космический аппарат 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, выполнив первое в истории роботизированное сближение и стыковку на лунной орбите. [136] 13 декабря орбитальный аппарат вместе с возвращаемым модулем вышел на орбиту обратно к Земле после срабатывания основного двигателя. [137] Возвращаемая капсула в конечном итоге приземлилась целой и невредимой во Внутренней Монголии 17 декабря, зафиксировав идеальное завершение миссии. [138]

Небольшая часть лунных образцов, полученных «Чанъэ-5»
Небольшая часть лунных образцов, полученных «Чанъэ-5»

19 декабря 2020 года CNSA провело церемонию передачи лунных образцов Chang'e-5 в Пекине. Взвесив контейнер с образцами, извлеченный из возвращаемой капсулы, CNSA объявило, что Chang'e-5 извлек 1731 грамм образцов с Луны. [139] Будучи самой сложной миссией, выполненной Китаем на тот момент, миссия Chang'e-5 достигла множества замечательных вех, включая первый в Китае отбор лунных образцов, первый старт с внеземного тела, первое автоматизированное сближение и стыковку на лунной орбите (любой страной) и первый космический корабль с образцами, который повторно вошел в атмосферу Земли на высокой скорости. [140] Ее успех также ознаменовал завершение цели «Орбита, посадка, возвращение», запланированной CLEP с 2004 года. [141]

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

До запуска «Чанъэ-5», который был нацелен на Луну в 380 000 км от Земли, первый китайский марсианский зонд отправился на Марс в 400 миллионах 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] « Великий поход-5», единственная ракета-носитель, способная доставить космический корабль, вернулась в эксплуатацию после своего критического возвращения в полет в декабре 2019 года. В результате все было готово, когда наступили окна запуска в июле 2020 года. 24 апреля 2020 года CNSA официально объявило о программе планетарного исследования Китая и назвало первую независимую миссию Китая на Марс как «Тяньвэнь-1» (天问一号). [144] 23 июля 2020 года Tianwen-1 был успешно запущен на ракете Long March 5 на трансмарсианскую орбиту вывода. [145] Космический аппарат, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был нацелен на достижение целей орбитального выхода, посадки и перемещения по Марсу в рамках одной миссии с первой попытки страны. Из-за своей чрезвычайно сложной и рискованной природы миссия была широко описана международными наблюдателями как «амбициозная». [146] [147] [148] [149] [150]

После семимесячного путешествия 10 февраля 2021 года Tianwen-1 вышел на орбиту Марса и стал первым китайским действующим марсианским зондом. [151] Полезные нагрузки на орбитальном аппарате были впоследствии активированы и начали обследование Марса в рамках подготовки к посадке. В последующие несколько месяцев CNSA опубликовало серию изображений, сделанных орбитальным аппаратом. [152] [153] 24 апреля CNSA объявило, что первый китайский марсоход, перевозимый зондом Tianwen-1, был назван Чжуронг , богом огня в древнекитайской мифологии. [154]

15 мая 2020 года около 1 часа ночи ( по пекинскому времени ) Tianwen-1 начал процесс посадки, включив основные двигатели и снизив орбиту, после чего в 4 часа утра произошло отделение посадочного модуля. Затем орбитальный аппарат вернулся на парковочную орбиту, в то время как посадочный модуль двинулся к атмосфере Марса. Три часа спустя при посадке произошел самый опасный процесс входа в атмосферу, который длился девять минут. В 7:18 утра посадочный модуль успешно приземлился на заранее выбранной южной равнине Утопия . [155] 25 мая марсоход Zhurong выехал на поверхность Марса с посадочного модуля. [156] 11 июня CNSA опубликовало первую партию изображений с высоким разрешением мест посадки, полученных марсоходами Zhurong , что ознаменовало успех миссии по посадке на Марс. [157] Будучи первой независимой миссией Китая на Марс, Tianwen-1 завершил сложный процесс, включающий орбиту, посадку и движение в очень сложной манере за одну единственную попытку, сделав Китай второй страной, которая посадила и управляла марсоходом на поверхности Марса после Соединенных Штатов. Это привлекло внимание мира как еще один пример быстро расширяющегося присутствия Китая в космосе. [155] Из-за своей огромной сложности и вдохновляющего успеха команда разработчиков Tianwen-1 получила премию IAF World Space Award 2022. Это был второй раз, когда китайская команда была удостоена этой чести после миссии Chang'e-4 в 2019 году. [103]

13 марта Китай попытался запустить два космических аппарата, DRO-A и DRO-B, на далекую ретроградную орбиту вокруг Луны. Как независимый проект, миссия управлялась Китайской академией наук вместо Китайской программы исследования Луны. Однако миссия не смогла достичь желаемой орбиты из-за неисправности верхней ступени, оставшись на низкой околоземной орбите. [158] [159] Были предприняты попытки спасения, поскольку было замечено, что его орбита значительно поднялась до высокоэллиптической орбиты с момента запуска, однако последующий статус остается неизвестным общественности. [160] Похоже, им удалось достичь желаемой орбиты. [161] [162]

20 марта 2024 года Китай запустил свой ретрансляционный спутник Queqiao-2 на орбиту Луны вместе с двумя мини-спутниками Tiandu 1 и 2. Queqiao-2 будет ретранслировать сообщения для космических аппаратов Chang'e 6 (обратная сторона Луны), Chang'e 7 и Chang'e 8 (район южного полюса Луны). Tiandu 1 и 2 будут тестировать технологии для будущей лунной навигационной и позиционной группировки. [163] Все три зонда успешно вышли на лунную орбиту 24 марта 2024 года (Tiandu-1 и 2 были прикреплены друг к другу и разделены на лунной орбите 3 апреля 2024 года). [164] [165]

Китай отправил Chang'e 6 3 мая 2024 года, который осуществил первый возврат лунных образцов из бассейна Аполлона на обратной стороне Луны . [166] Это вторая китайская миссия по возврату лунных образцов, первая была осуществлена ​​Chang'e 5 с ближней стороны Луны четырьмя годами ранее. [167] Он также доставил китайский марсоход Jinchan для проведения инфракрасной спектроскопии лунной поверхности и получения изображений посадочного модуля Chang'e 6 на лунной поверхности. [168] Комбинация посадочного модуля, подъемного модуля и марсохода была разделена с орбитальным модулем и возвращаемым модулем перед посадкой 1 июня 2024 года в 22:23 UTC. Он приземлился на поверхность Луны 1 июня 2024 года. [169] [170] Подъемный модуль был запущен обратно на лунную орбиту 3 июня 2024 года в 23:38 UTC, неся образцы, собранные посадочным модулем, и позже выполнил еще одно роботизированное сближение и стыковку на лунной орбите. Затем контейнер с образцами был передан возвращаемому модулю, который приземлился во Внутренней Монголии 25 июня 2024 года, завершив миссию Китая по возвращению внеземных образцов с дальней стороны. После сброса возвращаемых образцов на Землю орбитальный модуль Chang'e 6 (CE-6) был успешно захвачен точкой Лагранжа L2 системы Солнце-Земля 9 сентября 2024 года. [171]

Ближайшее будущее развитие

Макет космического телескопа «Сюньтянь»
Макет космического телескопа «Сюньтянь»

Согласно правительственному докладу 2022 года, Китай проведет больше пилотируемых космических полетов, миссий по исследованию Луны и планет, в том числе: [172]

В дополнение к этому, Китай также инициировал фазу пилотируемой высадки на Луну в рамках своей программы исследования Луны, которая направлена ​​на высадку китайских астронавтов на Луну к 2030 году. В настоящее время разрабатываются новая пилотируемая ракета-носитель ( Великий поход-10 ), пилотируемый космический корабль нового поколения , пилотируемый лунный посадочный модуль , лунный скафандр для выхода в открытый космос, лунный вездеход и другое оборудование. [173] [174]

Китайская космическая программа и международное сообщество

Инициатива «Один пояс, один путь»

Одним из приоритетов Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь» является улучшение спутниковых информационных каналов. [175] : 300 

Двустороннее космическое сотрудничество

Китай является привлекательным партнером для сотрудничества в космической сфере для других развивающихся стран, поскольку он запускает их спутники по сниженной стоимости и часто предоставляет финансирование в форме политических кредитов. [175] : 301 

Что касается африканских стран, то план действий Форума по сотрудничеству Китай-Африка на 2022–2024 годы обязывает Китай использовать космические технологии для расширения сотрудничества с африканскими странами и создания центров сотрудничества между Африкой и Китаем в области применения спутникового дистанционного зондирования. [175] : 300  Африканские страны все больше сотрудничают с Китаем в области запусков спутников и специализированного обучения. [175] : 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. [175] : 301–302 

Китай и Намибия совместно эксплуатируют Китайскую станцию ​​телеметрии, слежения и управления, которая была создана в 2001 году в Свакопмунде , Намибия. [175] : 304  Эта станция отслеживает китайские спутники и космические миссии. [175] : 304 

Китай и Бразилия успешно сотрудничают в области космоса. [176] : 202  Среди наиболее успешных проектов космического сотрудничества были разработка и запуск спутников мониторинга Земли. [176] : 202  По состоянию на 2023 год две страны совместно разработали шесть китайско-бразильских спутников ресурсов Земли . [176] : 202  Эти проекты помогли Бразилии и Китаю развить свой доступ к спутниковым снимкам и способствовали исследованиям в области дистанционной отправки. [176] : 202  Сотрудничество Бразилии и Китая является уникальным примером сотрудничества Юг-Юг между двумя развивающимися странами в области космоса. [176] : 202 

Технологии двойного назначения и космическое пространство

КНР является членом Комитета ООН по мирному использованию космического пространства и подписала все договоры и конвенции ООН по космосу, за исключением Договора о Луне 1979 года . [177] Правительство США долгое время сопротивлялось использованию пусковых услуг КНР американской промышленностью из-за опасений по поводу предполагаемой передачи гражданских технологий, которые могут иметь двойное военное применение, таким странам, как Северная Корея , Иран или Сирия . Таким образом, против нескольких китайских космических компаний неоднократно принимались ответные финансовые меры. [178]

Политика НАСА, исключающая китайские государственные филиалы

Из-за проблем безопасности всем исследователям из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) запрещено работать с гражданами Китая, связанными с китайскими государственными предприятиями или организациями. [179] В апреле 2011 года 112-й Конгресс США запретил НАСА использовать свои средства для размещения китайских посетителей на объектах НАСА. [180] В марте 2013 года Конгресс США принял закон, запрещающий гражданам Китая посещать объекты НАСА без разрешения НАСА. [179]

История политики исключения США восходит к утверждениям Комиссии Конгресса США 1998 года о том, что техническая информация, которую американские компании предоставили Китаю для его коммерческого спутника, в конечном итоге улучшила китайскую технологию межконтинентальных баллистических ракет. [181] Это еще больше усугубилось в 2007 году, когда Китай взорвал неработающий метеорологический спутник на низкой околоземной орбите , чтобы испытать наземную противоспутниковую ракету (ASAT) . Обломки, образовавшиеся в результате взрыва, внесли свой вклад в космический мусор , который засоряет орбиту Земли, подвергая космические объекты других стран риску случайного столкновения. [181] Соединенные Штаты также опасаются использования Китаем космических технологий двойного назначения в гнусных целях. [182]

Китайский ответ на политику исключения включал в себя собственную космическую политику открытия своей космической станции для внешнего мира, приветствуя ученых, приезжающих из всех стран. [182] Американские ученые также бойкотировали конференции NASA из-за неприятия граждан Китая на этих мероприятиях. [183]

Организация

Первоначально космическая программа КНР была организована Народно- освободительной армией , в частности Вторым артиллерийским корпусом (ныне Ракетные силы НОАК , PLARF). В 1990-х годах КНР реорганизовала космическую программу в рамках общей реорганизации оборонной промышленности, чтобы сделать ее похожей на западные оборонные закупки.

За запуски теперь отвечает Китайское национальное космическое управление, агентство в составе Комиссии по науке, технологиям и промышленности национальной обороны, в настоящее время возглавляемое Чжан Кэцзянем . 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, чтобы они не управлялись государством активно и действовали как независимые конструкторские бюро.

Китайская космическая программа находится в Китае.
Пекин космический город
Пекин космический город
Космический город Яньтай
Космический город Яньтай
Шанхайский космический город
Шанхайский космический город
Космический город Дунфэн
Космический город Дунфэн
База Гуйчжоу 061
База Гуйчжоу 061
Космический город Вэньчан
Космический город Вэньчан
Расположение объектов китайской космической программы

Университеты и институты

Космическая программа также тесно связана с:

Космические города

Суборбитальные стартовые площадки

Центры запуска спутников

В КНР имеется 6 космодромов/космодромов:

Центры мониторинга и управления

Внутренние станции слежения

Зарубежные станции слежения

Плюс общие средства слежения за космическим пространством с Францией, Бразилией, Швецией и Австралией.

Экипированные посадочные площадки

Известные программы космических полетов

Проект 714

Когда космическая гонка между двумя сверхдержавами достигла своего апогея с высадкой людей 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 отправить двух человек в космос к 1973 году с помощью космического корабля «Шугуан» . Для этой цели в марте 1971 года были отобраны девятнадцать пилотов ВВС НОАК. Космический корабль «Шугуан-1», запускаемый 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, мотивировала закрытие.

Недолгая вторая пилотируемая программа была основана на успешной реализации технологии посадки (третьей в мире после СССР и США) с помощью спутников FSW . Она была анонсирована несколько раз в 1978 году с открытой публикацией некоторых деталей, включая фотографии, но затем была внезапно отменена в 1980 году. Утверждалось, что вторая пилотируемая программа была создана исключительно в пропагандистских целях и никогда не была предназначена для получения результатов. [197]

Проект 863

Новая пилотируемая космическая программа была предложена Китайской академией наук в марте 1986 года как план астронавтики 863-2 . Он состоял из пилотируемого космического корабля (проект 863–204), используемого для перевозки экипажей астронавтов на космическую станцию ​​(проект 863–205). В сентябре того же года китайские СМИ представили астронавтов, проходящих подготовку. Различные предлагаемые пилотируемые космические корабли были в основном космопланами. Проект 863 в конечном итоге превратился в Проект 921 1992 года .

Китайская пилотируемая космическая программа (Проект 921)

Космический корабль

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 получено разрешение и финансирование для первой фазы проекта 921, который представлял собой план запуска пилотируемого космического корабля. Программа Shenzhou включала четыре беспилотных испытательных полета и две пилотируемые миссии. Первым был Shenzhou 1 20 ноября 1999 года. 9 января 2001 года был запущен Shenzhou 2 с подопытными животными. Shenzhou 3 и Shenzhou 4 были запущены в 2002 году с испытательными манекенами. За ними последовала успешная Shenzhou 5 , первая китайская пилотируемая миссия в космос 15 октября 2003 года, которая вывела Ян Ливэя на орбиту в течение 21 часа и сделала Китай третьей страной, запустившей человека на орбиту. Shenzhou 6 последовал два года спустя, завершив первую фазу проекта 921. Миссии запускаются на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань. Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) Департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии обеспечивает инженерную и административную поддержку пилотируемых миссий Шэньчжоу. [198]

Космическая лаборатория

Вторая фаза проекта 921 началась с Shenzhou 7 , первой китайской миссии по выходу в открытый космос. Затем были запланированы две миссии с экипажем к первой китайской космической лаборатории. Первоначально КНР спроектировала космический корабль Shenzhou с технологиями стыковки, импортированными из России, поэтому он был совместим с Международной космической станцией (МКС). 29 сентября 2011 года Китай запустил Tiangong 1. Этот целевой модуль должен стать первым шагом к тестированию технологий, необходимых для планируемой космической станции.

31 октября 2011 года ракета Long March 2F подняла беспилотный космический корабль Shenzhou 8 , который дважды состыковался с модулем Tiangong 1. Корабль Shenzhou 9 стартовал 16 июня 2012 года с экипажем из 3 человек. Он успешно состыковался с лабораторией Tiangong-1 18 июня 2012 года в 06:07 UTC, что стало первой стыковкой пилотируемого космического корабля Китая. [199] Еще одна пилотируемая миссия, Shenzhou 10 , была запущена 11 июня 2013 года. Затем ожидается, что целевой модуль Tiangong 1 будет сведен с орбиты. [200]

Вторая космическая лаборатория, Tiangong 2 , была запущена 15 сентября 2016 года в 22:04:09 (UTC+8). [201] Масса запуска составила 8600 кг, длина 10,4 м и ширина 3,35 м, что очень похоже на Tiangong 1. [202] Shenzhou 11 был запущен и встретился с Tiangong 2 в октябре 2016 года, с неподтвержденной дальнейшей миссией Shenzhou 12 в будущем. Tiangong 2 принесет с собой детектор гамма-всплесков POLAR, распределение квантового ключа космос-Земля и эксперимент по лазерной связи, который будет использоваться совместно с «квантовым научным спутником» Mozi, экспериментом по термокапиллярной конвекции жидкого моста и экспериментом с космическими материалами. Также включены стереоскопический микроволновый высотомер, эксперимент по росту космических растений, многоугольный широкоспектральный визуализатор и многоспектральный спектрометр для визуализации лимба. На борту TG-2 также будут первые в мире космические холодные атомные фонтанные часы. [202]

Космическая станция

Более крупная базовая постоянная космическая станция (基本型空间站) станет третьим и последним этапом проекта 921. Это будет модульная конструкция с окончательным весом около 60 тонн, которая должна быть завершена до 2022 года. Первая секция, обозначенная как Tiangong 3 , была запланирована к запуску после Tiangong 2, [203] но в конечном итоге не была заказана после того, как ее цели были объединены с Tiangong 2. [204]

Это также может стать началом международного сотрудничества Китая в области пилотируемых космических полетов, о существовании которого впервые было официально объявлено после запуска «Шэньчжоу-7». [205]

Первый модуль космической станции «Тяньгун» , основной модуль «Тяньхэ» , был запущен 29 апреля 2021 года с космодрома Вэньчан. [116] Впервые его посетил экипаж «Шэньчжоу-12» 17 июня 2021 года. Планируется, что китайская космическая станция будет завершена в 2022 году [206] и полностью введена в эксплуатацию к 2023 году.

Исследование Луны

Аннотированное изображение примерного места посадки китайского посадочного модуля «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°N 19.51°W.
Посадочный модуль «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны
Посадочный модуль « Чанъэ-4» на обратной стороне Луны

В январе 2004 года КНР официально начала фазу реализации своего проекта беспилотного исследования Луны . По словам Сунь Лайяня , администратора Китайского национального космического управления, проект будет включать три фазы: выход на орбиту Луны; посадку; и возврат образцов.

14 декабря 2005 года было сообщено, что «попытка запустить лунные орбитальные спутники будет заменена в 2007 году программой, направленной на выполнение беспилотной посадки на Луну. Программа по возвращению беспилотных космических аппаратов с Луны начнется в 2012 году и продлится пять лет, пока не начнется пилотируемая программа» в 2017 году, после чего запланирована пилотируемая посадка на Луну. [207]

Решение о разработке новой ракеты для полета на Луну в 1962 году на основе советской ракеты УР-700М (проект «Аэлита»), способной выводить полезную нагрузку массой 500 тонн на долговременной орбите [ сомнительнообсудить ] и более скромную полезную нагрузку массой 50 тонн на долговременной орбите, обсуждалось на конференции 2006 года академиком Чжан Гуйтянем (张贵田), специалистом по жидкостным ракетным двигателям, который разработал ракетные двигатели CZ-2 и CZ-4A . [208] [209] [210]

22 июня 2006 года Лонг Лэхао , заместитель главного архитектора проекта лунного зонда, изложил график лунных исследований Китая. Он установил 2024 год как дату первой прогулки Китая по Луне. [211]

В сентябре 2010 года было объявлено, что страна планирует провести исследования в дальнем космосе, отправив человека на Луну к 2025 году. Китай также надеется доставить образец лунной породы на Землю в 2017 году, а затем построить обсерваторию на поверхности Луны. Е Пэйцзянь , главнокомандующий программой Чанъэ и академик Китайской академии наук, добавил, что у Китая есть «полный потенциал для завершения исследования Марса к 2013 году». [212] [213]

14 декабря 2013 года [214] китайский аппарат «Чанъэ-3» стал первым объектом, совершившим мягкую посадку на Луну после «Луны-24» в 1976 году. [215]

20 мая 2018 года, за несколько месяцев до миссии Chang'e 4, Queqiao был запущен с космодрома Сичан в Китае на ракете Long March 4C . [216] Космическому аппарату потребовалось 24 дня, чтобы достичь L 2 , используя гравитационный маневр на Луне для экономии топлива. [217] 14 июня 2018 года Queqiao завершил свой последний корректировочный запуск и вышел на орбиту миссии, примерно в 65 000 километрах (40 000 миль) от Луны. Это первый лунный ретрансляционный спутник, когда-либо размещенный в этом месте. [217]

3 января 2019 года луноход Chang'e 4, принадлежащий Китайскому национальному космическому управлению, совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны. Несмотря на отсутствие радиочастот на обратной стороне, луноход смог передать данные на Землю с помощью специального спутника, отправленного ранее на орбиту Луны. Посадка и передача данных считаются знаковыми достижениями в освоении человеком космоса. [218]

Ян Ливэй заявил на 16-м симпозиуме «Человек в космосе» Международной академии астронавтики (МАА) в Пекине 22 мая 2007 года, что строительство лунной базы является решающим шагом на пути к осуществлению полета на Марс и более далекие планеты. [219]

Согласно практике, поскольку весь проект находится только на очень ранней подготовительной исследовательской стадии, официальной программы пилотируемой луны властями пока не объявлено. Но ее существование, тем не менее, раскрывается регулярными преднамеренными утечками в СМИ. [220] Типичным примером является Lunar Roving Vehicle (月球车), показанный на китайском телеканале (东方卫视) во время празднования Первомая 2008 года .

23 ноября 2020 года Китай запустил новую лунную миссию «Чанъэ-5», которая вернулась на Землю с образцами лунного грунта 16 декабря 2020 года. Только две страны, США и бывший Советский Союз, когда-либо возвращали материалы с Луны, таким образом, Китай стал третьей страной, когда-либо совершившей этот подвиг. [221]

3 мая Китай отправил «Чанъэ-6» , который осуществил первую миссию по возвращению лунных образцов с обратной стороны Луны . [166] Это вторая китайская миссия по возвращению лунных образцов, первая была осуществлена ​​«Чанъэ-5» с ближней стороны Луны 4 года назад. [167]

Миссия на Марс и дальше

Зонд «Тяньвэнь-1» на орбите Марса.
Зонд «Тяньвэнь-1» на орбите Марса.
Марсоход и посадочный модуль Zhurong, снятые HiRISE с MRO НАСА 6 июня 2021 г.
Марсоход и посадочный модуль Zhurong на поверхности Марса. Изображение получено HiRISE смарсианского разведывательного орбитального аппарата NASA 6 июня 2021 г.

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

搞航天工程不是要达成升空之旅, 而是要让人可以正常在太空中工作, 为将来探索火星、土星等作好准备。 Космические программы направлены не на отправку людей в космос как таковую, а на позволяя людям нормально работать в космосе и готовиться к будущему исследованию Марса, Сатурна и за их пределами.

—  Академик CAS Ци Фарэнь [222]

Сунь Лайянь , администратор Китайского национального космического управления, заявил 20 июля 2006 года, что Китай начнет исследование дальнего космоса, сосредоточившись на Марсе , в течение следующих пяти лет в период программы Одиннадцатой пятилетки (2006–2010). [223] В апреле 2020 года была объявлена ​​программа Планетарного исследования Китая . Программа направлена ​​на исследование планет Солнечной системы, начиная с Марса, а затем расширяясь, чтобы включить астероиды и кометы , Юпитер и многое другое в будущем. [224]

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

Космическая солнечная энергетика

Согласно презентации Китайской академии космических технологий (CAST) на Международном конгрессе по развитию космоса 2015 года в Торонто, Канада, интерес Китая к космической солнечной энергетике 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 разработка других космических энергетических ресурсов, должна стать будущим направлением Китая», и была определена следующая дорожная карта: «В 2010 году CAST завершит разработку концепции; в 2020 году мы завершим промышленные испытания строительства на орбите и беспроводной передачи данных. В 2025 году мы завершим первую демонстрацию 100-киловаттной SPS на LEO; а в 2035 году 100-мегаваттная SPS будет иметь электрическую генерирующую мощность. Наконец, в 2050 году первая коммерческая система SPS будет введена в эксплуатацию на GEO». [226] Далее в статье говорилось, что «поскольку разработка SPS будет огромным проектом, она будет считаться эквивалентом программы «Аполлон» в области энергетики. В прошлом веке лидирующее положение Америки в области науки и технологий во всем мире было неразрывно связано с технологическими достижениями, связанными с реализацией программы «Аполлон». Аналогичным образом, поскольку текущие достижения Китая в области аэрокосмических технологий основываются на его последовательных 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 с видеороликом концепции многовращательного шарнира. [227] Проект был подробно представлен в статье для Online Journal of Space Communication. [228] [229]

В 2016 году генерал-лейтенант Чжан Юйлинь, заместитель начальника отдела развития вооружений НОАК Центральной военной комиссии , предположил, что Китай затем начнет использовать пространство Земля-Луна для промышленного развития. Целью будет строительство космических спутников солнечной энергии, которые будут передавать энергию обратно на Землю. [230]

В июне 2021 года китайские официальные лица подтвердили продолжение планов по созданию геостационарной солнечной электростанции к 2050 году. Обновленный график предполагает проведение испытаний маломасштабной генерации электроэнергии в 2022 году, за которыми последует орбитальная электростанция мегаваттного уровня к 2030 году. Для геостационарной станции гигаваттного уровня потребуется более 10 000 тонн инфраструктуры, которая будет доставлена ​​с использованием более 100 запусков ракет Long March 9. [231]

Список лаунчеров и проектов

Ракеты-носители

Активно/на стадии исследования

Отменено/снято с производства

Спутники и научная миссия

Исследование космоса

Программа пилотируемых НОО

Китайская программа исследования Луны

Программа исследования дальнего космоса

Первый китайский зонд для исследования дальнего космоса, орбитальный аппарат «Инхуо-1» , был запущен в ноябре 2011 года вместе с совместной с Россией миссией «Фобос-Грунт» , но ракета не смогла покинуть околоземную орбиту, и оба зонда подверглись разрушительному возвращению в атмосферу 15 января 2012 года. [249]

В 2018 году китайские исследователи предложили дорожную карту исследования дальнего космоса для изучения Марса, астероида, Юпитера и других целей в период с 2020 по 2030 год. [250] [251] Текущие и предстоящие роботизированные миссии включают в себя:

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ «Как Китай развивает свои возможности космических запусков?». Центр стратегических и международных исследований . 5 ноября 2019 г.
  2. ^ Майерс, Стивен Ли (15 октября 2021 г.). «Луна, Марс и дальше: амбициозные планы Китая в космосе». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 13 сентября 2023 г.
  3. ^ Каниа, Эльза Б.; Костелло, Джон (23 февраля 2021 г.). «Захват командных высот: стратегические силы поддержки НОАК в китайской военной мощи». Журнал стратегических исследований . 44 (2): 218–264. doi : 10.1080/01402390.2020.1747444. ISSN  0140-2390. S2CID  219449682.
  4. ^ Pollpeter, Kevin; Chase, Michael; Heginbotham, Eric (2017). Создание стратегических сил поддержки НОАК и их значение для китайских военных космических операций . RAND Corporation . doi : 10.7249/rr2058 . ISBN 978-0-8330-9872-6.
  5. ^ "老五院:中国航天六十甲子的起点" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 29 июля 2016. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года . Проверено 13 октября 2022 г.
  6. ^ ab "1059:东风破晓开天地" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 3 августа 2016 г. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Проверено 13 октября 2022 г.
  7. ^ «赵九章与中国卫星» [Чжао Цзючжан и китайский спутник] (на китайском языке).中国科学院. 16 октября 2007 года. Архивировано из оригинала 14 марта 2008 года . Проверено 3 июля 2008 г.
  8. ^ ""8公里,那也了不起"" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016. Архивировано из оригинала 13 октября 2022 года . Проверено 13 октября 2022 г.
  9. ^ 宋忠保; 沈慧良 (5 ноября 2015 г.). «第一枚探空火箭发射».中国科学院国家空间科学中心(на китайском языке). Архивировано из оригинала 13 октября 2022 года . Проверено 13 октября 2022 г.
  10. ^ "Китай и вторая космическая эра" (PDF) . Futron Corporation. 2003. Архивировано из оригинала (PDF) 19 апреля 2012 г. Получено 6 октября 2011 г.
  11. ^ "不信"东风"唤不回". Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 14 октября 2022 г. Проверено 13 октября 2022 г.
  12. ^ ""两弹结合"壮国威" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016 г. Проверено 6 мая 2023 г.
  13. ^ "中国第一颗人造地球卫星"东方红一号"诞生记".新浪网(на китайском языке). 13 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 28 августа 2022 г.
  14. ^ "大国长剑啸东风" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года . Проверено 14 октября 2022 г.
  15. ^ ab Meyskens, Covell F. (2020). Третий фронт Мао: милитаризация Китая времен холодной войны . Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press . doi : 10.1017/9781108784788. ISBN 978-1-108-78478-8. OCLC  1145096137. S2CID  218936313.
  16. ^ "《东方红卫星传奇》" . Центральное телевидение Китая . 3 июля 2007 года . Проверено 29 августа 2008 г.
  17. ^ "回收生物返回舱" . 雷霆万钧. 19 сентября 2005 года. Архивировано из оригинала 22 декабря 2005 года . Проверено 24 июля 2008 г.
  18. ^ "首批航天员19人胜出为后来积累了宝贵的经验" . 雷霆万钧. 16 сентября 2005 года. Архивировано из оригинала 22 декабря 2005 года . Проверено 24 июля 2008 г.
  19. ^ "第一艘无人试验飞船发射成功—回首航天路" . cctv.com. 5 октября 2005 года . Проверено 2 августа 2007 г.
  20. ^ ab "风暴一号展雄心" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016 г. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Проверено 14 октября 2022 г.
  21. ^ ""长征二号"发射首颗返回式卫星".中国航天科技集团公司(на китайском языке). 中国航天报. 7 декабря 2014 г. Архивировано из оригинала 10 июля 2021 г. Проверено 10 июля 2021 г.
  22. ^ ""倚天长剑"飞向太平洋" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 30 сентября 2016 г. Проверено 7 мая 2023 г.
  23. ^ ab "闵士权:天上一颗星,人间几十载".新浪科技(на китайском языке). 17 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2022 года . Проверено 16 октября 2022 г.
  24. ^ abc "长征家族走出"美男子"". Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 7 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 16 октября 2022 г. Проверено 14 октября 2022 г.
  25. ^ ab "我国首颗通信卫星东方红二号升空记".中国电信博物馆(на китайском языке). 8 апреля 2021 года. Архивировано из оригинала 17 октября 2022 года . Проверено 18 апреля 2022 г.
  26. ^ "中国载人航天史上的四组神秘代号 都是什么含义?" . Синьхуа Нет (на китайском языке). 17 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  27. ^ "China Unveils Commercial Space Program". Los Angeles Times . 13 июня 1985 г. Архивировано из оригинала 8 мая 2023 г. Получено 8 мая 2023 г.
  28. ^ "从亚洲一号走向世界" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 8 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 г. Проверено 14 октября 2022 г.
  29. ^ "18 个月写就研制传奇" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 8 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 г. Проверено 14 октября 2022 г.
  30. ^ ""长二捆"火箭是专门为国际商业发射任务研制的火箭" . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 14 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 11 мая 2021 г. Проверено 17 октября 2022 г.
  31. Ссылки Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 18 мая 2016 г. Проверено 9 мая 2023 г.
  32. ^ "长二捆火箭与发射"澳星"" . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 26 августа 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 17 октября 2022 г.
  33. ^ ab "История". Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий. Архивировано из оригинала 9 апреля 2021 г. Получено 21 мая 2021 г.
  34. Ссылки Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 27 мая 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  35. ^ ab 高一鸣 (20 сентября 2019 г.). «质量日忆改革:归零,在挫折后开启».中国航天科技集团微信公众号(на китайском языке). Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  36. Ссылки Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 28 мая 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  37. ^ ab "1996 – 8 月18 日, 长征三号火箭发射"中星七号通信卫星"失利". Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 28 мая 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  38. ^ "挫折中走出质量升级路" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 9 октября 2016 года. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 14 октября 2022 г.
  39. ^ "Launch Record". CGWIC . 25 июля 2022 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Получено 9 мая 2023 г.
  40. Ссылки力" . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 14 июня 2016 года. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  41. ^ ab "中国火箭商业发射之路" . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 29 июля 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  42. ^ Хоффнер, Джон (15 мая 2020 г.). «Миф об «ITAR-Free»». Aerospace Security . Архивировано из оригинала 21 апреля 2023 г. . Получено 9 мая 2023 г. .
  43. ^ "1999 – 6 12 ноября, 长征二号丙改进型火箭发射铱星双星成功 铱星合同全部完成" . Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 28 июня 2016. Архивировано из оригинала 18 октября 2022 года . Проверено 18 октября 2022 г.
  44. ^ "Management_CHINA MANNED SPACE". Официальный сайт China Manned Space . Архивировано из оригинала 11 июля 2021 г. Получено 23 июля 2021 г.
  45. ^ "Handbook on China Space Station" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 28 апреля 2021 г. . Получено 23 июля 2021 г. .
  46. ^ "Космическая деятельность Китая". China.org.cn . Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики. 22 ноября 2000 г. Архивировано из оригинала 17 апреля 2004 г. Получено 27 мая 2023 г.
  47. ^ 央视新闻 (15 июня 2020 г.). "数"说北斗丨从起步到全球组网 北斗建设的"三步走"".北斗卫星导航系统(на китайском языке). Архивировано из оригинала 12 марта 2022 года . Проверено 19 октября. , 2022 .
  48. ^ ab "System". BeiDou Navigation Satellite System . Архивировано из оригинала 22 мая 2023 г. Получено 27 мая 2023 г.
  49. ^ ab "20年磨一剑——北斗导航系统的发展历程".中国数字科技馆(на китайском языке). 30 марта 2021 года. Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 19 октября 2022 г.
  50. ^ "Шэньчжоу IV". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 28 мая 2023 г.
  51. ^ "Шэньчжоу V". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 28 мая 2023 г.
  52. ^ "Китай успешно завершил первый пилотируемый космический полет". Space Daily . 16 октября 2003 г. Архивировано из оригинала 26 декабря 2022 г. Получено 28 мая 2023 г.
  53. ^ ab "航天科技集团五院成功发射第400星的背后" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 中国航天报. 22 марта 2023 г. . Проверено 28 мая 2023 г.
  54. ^ "Шэньчжоу VI". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.
  55. ^ "Шэньчжоу VII". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.
  56. ^ 贺迎春; 方经纶; 张桂贵 (25 октября 2021 г.). «欧阳自远:把地质做到太阳系天体上去».中国科学院(на китайском языке). Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  57. ^ «工程简介» (на китайском языке). 中国探月与深空探测网. Проверено 20 мая 2021 г.
  58. ^ "迈出深空探测第一步" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 7 октября 2016 г. Проверено 14 октября 2022 г.
  59. Ссылки Китайская академия технологий ракет-носителей (на китайском языке). 12 августа 2016. Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  60. ^ ""双脚"迈进国际宇航市场" . Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 9 октября 2016 года. Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  61. ^ 驻尼日利亚经商参处 (25 мая 2007 г.). «尼日利亚媒体关于尼发射通讯卫星的有关报道». Министерство торговли (Китай) (на китайском языке). Архивировано из оригинала 22 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 г.
  62. ^ «ВВП破百万亿元的中国答卷».中华人民共和国中央人民政府(на китайском языке). 19 января 2021 года. Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 23 октября 2022 г.
  63. ^ Чен, Лянфу; Лету, Хуси; Фань, Мэн; Шан, Хуажэ; Тао, Цзиньхуа; Ву, Лайсюн; Чжан, Ин; Ю, Чао; Гу, Цзяньбинь; Чжан, Нин; Хун, Джин (8 апреля 2022 г.). «Введение в китайскую систему наблюдения Земли высокого разрешения: гражданские спутники Гаофэнь-1~7». Журнал дистанционного зондирования . 2022 : 1–14. Бибкод : 2022JRemS202269536C. дои : 10.34133/2022/9769536 . S2CID  247446513.
  64. ^ 胡喆; 宋晨 (9 декабря 2022 г.). «高分五号01A卫星升空高分专项工程空间段建设任务全面完成». Синьхуа Нет (на китайском языке) . Проверено 29 мая 2023 г.
  65. ^ 李国利; 胡喆; 张汨汨 (23 июня 2020 г.). «中国北斗 服务全球——写在我国完成北斗全球卫星导航系统星座部署之际».新华网(на китайском языке). Архивировано из оригинала 26 июня 2020 года . Проверено 19 октября 2022 г.
  66. ^ Джонс, Эндрю (23 июня 2021 г.). «Китай запускает последний спутник для завершения системы Beidou, ракета-носитель падает вниз по диагонали». SpaceNews . Получено 21 мая 2021 г.
  67. ^ "总书记亲自宣布的这个消息非同寻常".新华社 ( Информационное агентство Синьхуа ) (на китайском (Китай)). 1 августа 2020 г.
  68. ^ Лэй, Чжао (31 июля 2020 г.). «Си объявляет о начале полномасштабного глобального обслуживания Beidou». China Daily . Получено 29 мая 2023 г.
  69. ^ "Си официально объявляет о вводе в эксплуатацию навигационной системы BDS-3". 1 августа 2021 г. Получено 21 мая 2021 г.
  70. ^ "Международный комитет по глобальным навигационным спутниковым системам (ICG): Участники". Архивировано из оригинала 22 марта 2022 г. Получено 12 декабря 2021 г.
  71. ^ «Все компоненты стыковочного механизма были разработаны и изготовлены внутри Китая». Агентство новостей Синьхуа. 3 ноября 2011 г. Архивировано из оригинала 26 апреля 2012 г. Получено 1 февраля 2012 г.
  72. ^ "Китай в следующем году ручная стыковка космического корабля Temple, многократная группа завершила первичную". Beijing News . 4 ноября 2011 г. Получено 19 февраля 2012 г.
  73. ^ "Tiangong I". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  74. ^ "Шэньчжоу VIII". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.
  75. ^ "Шэньчжоу IX". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.
  76. ^ "Shenzhou X". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.
  77. ^ "神十任务第二场新闻发布会答记者问实录".中国载人航天工程官方网站(на китайском языке). 26 июня 2013 года. Архивировано из оригинала 12 июля 2021 года . Проверено 12 июля 2021 г.
  78. ^ "Космические лабораторные миссии". Китайская пилотируемая космонавтика . Получено 25 июля 2021 г.
  79. Ссылки ​13 ноября 2019 года . Проверено 23 октября 2022 г.
  80. ^ "嫦娥落月"梦成真". Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). 9 октября 2016. Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 22 октября 2022 года .
  81. ↑ Аб У Цзи (27 июля 2020 г.). «"萤火一号":一段不能忘记的历史".中科院之声(на китайском языке). Архивировано из оригинала 14 июня 2021 года . Проверено 14 июня 2021 г.
  82. ^ "Программный сбой, а не радиация или спутники, погубили Фобос-Грунт". 7 февраля 2012 г. Архивировано из оригинала 10 февраля 2012 г. Получено 26 февраля 2012 г.
  83. ^ Lakdawalla, Emily (14 декабря 2012 г.). «Снимки Toutatis, полученные Chang'E 2, превзошли мои ожидания!». The Planetary Society . Получено 15 декабря 2012 г.
  84. ^ ""Pseudo-MPEC" для 2010-050A = SM999CF = зонд Chang'e 2" . Получено 15 ноября 2012 г.
  85. ^ "Полный текст белой книги о космической деятельности Китая в 2016 году". Государственный совет Китайской Народной Республики . 28 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2022 г. Получено 1 июня 2023 г.
  86. ^ 刘朝晖 (29 июня 2016 г.). «航天»中国芯»升级».新民周刊(на китайском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  87. ^ 中央电视台 (29 июля 2022 г.). "揭秘"胖五"发动机研制:每一步都无比艰难,300人曾在厂里住了3个月".上观新闻(на китайском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  88. Ссылки КАСК . 1 июня 2012. Архивировано из оригинала 3 июля 2015 года . Проверено 2 июля 2015 г.
  89. ^ "120-дюймовый экран с ручным управлением" . Государственное управление науки, технологий и промышленности национальной обороны Китайской Народной Республики (на китайском языке). 30 июня 2014 года . Проверено 3 июня 2023 г.
  90. ^ 余建斌; 李心萍 (21 сентября 2015 г.). «人民网:中国刷新一箭多星纪录». САСТ (на китайском языке). Архивировано из оригинала 27 декабря 2020 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  91. ^ 魏京华 (27 июня 2016 г.). "托举"冰箭"的绿色动力". CASC (на китайском языке). Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  92. ^ 姜浩峰 (29 июня 2016 г.). «选址海南,为大火箭做准备».新民周刊(на китайском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  93. Кларк, Стивен (25 июня 2016 г.). «Новая китайская ракета Long March 7 успешно совершила первый полет». spaceflightnow.com . Получено 3 июня 2023 г.
  94. ^ "长征五号,中国新力量" . 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 Long March 5, одну из самых мощных ракет в мире». spaceflightnow.com . Получено 4 июня 2023 г. .
  96. ^ Barbosa, Rui C. (2 ноября 2016 г.). «Китай проводит первый запуск Long March 5». NASASpaceflight.com . Получено 4 июня 2023 г. .
  97. ^ Foust, Jeff (2 июля 2017 г.). «Запуск Long March 5 не удался». SpaceNews . Получено 4 июня 2023 г. .
  98. ^ Барбоза, Руи К.; Бергин, Крис (20 мая 2018 г.). «Спутник-ретранслятор «Цюэцяо» запущен перед лунной миссией «Чанъэ-4». NASASpaceflight.com . Проверено 5 июня 2023 г.
  99. ^ Джонс, Эндрю (7 декабря 2018 г.). «Китай запускает космический аппарат «Чанъэ-4» для первой миссии по посадке на обратную сторону Луны». SpaceNews . Получено 5 июня 2023 г.
  100. Джонс, Эндрю (12 декабря 2018 г.). «Космический корабль «Чанъэ-4» выходит на лунную орбиту перед первой в истории посадкой на дальней стороне». SpaceNews . Получено 5 июня 2023 г.
  101. ^ Джонс, Эндрю (3 января 2019 г.). «Чанъэ-4 возвращает первые изображения с обратной стороны Луны после исторической посадки». SpaceNews . Получено 5 июня 2023 г.
  102. ^ Кларк, Стивен (5 января 2019 г.). «Китайский марсоход начинает исследование обратной стороны Луны». spaceflightnow.com . Получено 5 июня 2023 г. .
  103. ^ ab "IAF WORLD SPACE AWARD". Международная астронавтическая федерация . Получено 5 июня 2023 г.
  104. ^ Барбоса, Руи С. (15 августа 2016 г.). «Long March 2D запускает первый в мире квантовый спутник связи». NASASpaceflight.com . Получено 5 июня 2023 г. .
  105. ^ Кларк, Стивен (15 июня 2017 г.). «Китайский астрономический спутник выведен на орбиту ракетой Long March». spaceflightnow.com . Получено 5 июня 2023 г. .
  106. ^ "我国成功组织中欧航天员海上救生训练".中国载人航天工程官方网站(на китайском языке). 21 августа 2017 года. Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 20 июля 2021 г.
  107. ^ "ESA и китайские астронавты тренируются вместе". Европейское космическое агентство . 24 августа 2017 г. Архивировано из оригинала 2 июля 2021 г. Получено 20 июля 2021 г.
  108. ^ "Орбитальные запуски 2018 года" . Получено 4 февраля 2019 г.
  109. ^ Barbosa, Rui C. (5 июня 2019 г.). «Китай проводит первую миссию Sea Launch с запуском семи спутников Long March 11». NASASpaceflight.com . Получено 5 июня 2023 г. .
  110. ^ Джонс, Эндрю (25 июля 2019 г.). «Китайский iSpace достигает орбиты с историческим запуском частного сектора». SpaceNews . Получено 5 июня 2023 г. .
  111. ^ 黄希; 杨成 (5 января 2020 г.). «长征五号火箭第三飞获得圆满成功». Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 24 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  112. ^ Джонс, Эндрю (27 декабря 2019 г.). «Успешный запуск Long March 5 открывает путь для крупных космических планов Китая». SpaceNews . Получено 5 июня 2023 г. .
  113. ^ Кларк, Стивен (27 декабря 2019 г.). «Успешный запуск Long March 5 прокладывает путь для новых китайских космических миссий». spaceflightnow.com . Получено 5 июня 2023 г. .
  114. ^ Гебхардт, Крис (27 декабря 2019 г.). «Long March 5 проводит критическую миссию Return To Flight». NASASpaceflight.com . Получено 5 июня 2023 г. .
  115. ^ Джонс, Эндрю (5 мая 2020 г.). «Запуск Long March 5B расчищает путь для проекта китайской космической станции». SpaceNews . Получено 10 июня 2023 г.
  116. ^ ab Jones, Andrew (29 апреля 2021 г.). "Китай запускает основной модуль космической станции Тяньхэ на орбиту". SpaceNews . Получено 21 мая 2021 г. .
  117. ^ Грэм, Уильям (29 мая 2021 г.). «Китай запускает Tianzhou 2, первую грузовую миссию на новую космическую станцию». NASASpaceflight.com . Получено 10 июня 2023 г. .
  118. ^ Дэвенпорт, Джастин (16 июня 2021 г.). «Шэньчжоу-12 и три члена экипажа успешно стартовали на новую китайскую космическую станцию». NASASpaceflight.com . Получено 10 июня 2023 г. .
  119. ^ «Китай возвращает астронавтов, приближаясь к «эре космической станции»». Xinhua Net. 17 сентября 2021 г. Получено 17 сентября 2021 г.
  120. ^ Джонс, Эндрю (7 сентября 2021 г.). «Астронавты Шэньчжоу-12 возвращаются на Землю после 3-месячной миссии на космической станции». SpaceNews . Получено 10 июня 2023 г.
  121. Грей, Тайлер (15 апреля 2022 г.). «Миссия «Шэньчжоу-13» завершилась благополучным возвращением китайского трио тайконавтов». NASASpaceflight.com . Получено 10 июня 2023 г.
  122. ^ Кларк, Стивен (9 ноября 2021 г.). «Первая женщина-космонавт Китая помогает оснастить космическую станцию ​​роботизированной рукой». spaceflightnow.com . Получено 10 июня 2023 г.
  123. ^ "神舟十四号载人飞行任务新闻发布会召开" . Китайская пилотируемая космическая программа (на китайском языке). 5 июня 2022 года. Архивировано из оригинала 5 июня 2022 года . 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». SpaceNews . Получено 26 июля 2022 г. .
  125. ^ Джонс, Эндрю (7 октября 2022 г.). «Китай перемещает модуль космической станции «Тяньгун» в боковой стыковочный порт (видео)». SPACE.com . Получено 10 июня 2023 г. .
  126. ^ "Китай запускает лабораторный модуль Mengtian, поскольку космическая станция приближается к завершению- China.org.cn". www.china.org.cn . Получено 3 ноября 2022 г. .
  127. ^ Скибба, Рамин. «Китай теперь крупная космическая держава». Wired . Получено 4 ноября 2022 г.
  128. Ссылки Китайская пилотируемая космическая программа (на китайском языке). 3 декабря 2022 г. . Проверено 1 апреля 2023 г.
  129. ^ Кларк, Стивен (29 ноября 2022 г.). «Китайские астронавты встречаются в космосе для исторической передачи экипажа». Spaceflight Now . Получено 29 ноября 2022 г.
  130. Дэвид, Леонард (5 ноября 2014 г.). «Первый полет Китая на Луну в обе стороны готовит почву для более масштабных лунных подвигов». SPACE.com . Получено 10 июня 2023 г.
  131. ^ Foust, Jeff (25 сентября 2017 г.). «Провал Long March 5 в попытке отложить китайскую программу исследования Луны». SpaceNews . Получено 10 июня 2023 г. .
  132. ^ Бергер, Эрик (24 ноября 2020 г.). «Успешный старт самой амбициозной миссии Китая на Луну на сегодняшний день». ArsTechnica . Получено 11 июня 2023 г.
  133. ^ Джонс, Эндрю (1 декабря 2020 г.). «Чанъэ-5 успешно приземлился на Луне, чтобы собрать самые молодые лунные образцы». SpaceNews . Получено 11 июня 2023 г.
  134. ^ Джонс, Эндрю (4 декабря 2020 г.). «Космический корабль «Чанъэ-5» готовится к историческому сближению на лунной орбите, ретрансляции образцов». SpaceNews . Получено 11 июня 2023 г.
  135. ^ "嫦娥五号上升器进入预定轨道 实现我国首次地外天体起飞" . КЛЭП (на китайском языке). 3 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 25 января 2021 года . Проверено 25 октября 2022 г.
  136. Джонс, Эндрю (6 декабря 2020 г.). «Китайский Chang'e 5 успешно выполнил стыковку с лунной орбитой, необходимую для доставки образцов с Луны домой». SPACE.com . Получено 11 июня 2023 г.
  137. Джонс, Эндрю (14 декабря 2020 г.). «Лунные камни Китая официально отправляются на Землю, зонд «Чанъэ-5» покидает лунную орбиту». SPACE.com . Получено 11 июня 2023 г.
  138. Джонс, Эндрю (16 декабря 2020 г.). «Китай извлек образцы лунного материала с «Чанъэ-5» после сложной 23-дневной миссии». SpaceNews . Получено 11 июня 2023 г.
  139. ^ "Китайский Chang'e-5 доставил 1731 грамм образцов лунного грунта". CNSA . 19 декабря 2020 г. Получено 11 июня 2023 г.
  140. ^ Дэвид, Леонард (16 декабря 2020 г.). «Китай достиг вехи в сборе образцов с Луны». INSIDE OUTER SPACE Леонарда Дэвида . Получено 11 июня 2023 г.
  141. ^ "嫦娥五号探测器圆满完成我国首次地外天体采样返回任务" . КЛЭП (на китайском языке). 17 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 31 декабря 2022 года . Проверено 25 октября 2022 г.
  142. Эндрю Джонс (20 ноября 2019 г.). «Китай тайно использовал зонд НАСА «Юпитер» для проверки своей сети дальнего космоса». SpaceNews . Получено 14 июня 2021 г. .
  143. ^ "CNSA пригласило посольства и СМИ стать свидетелями испытаний по зависанию и уклонению от препятствий для марсохода первой китайской миссии по исследованию Марса". CNSA . 14 ноября 2019 г. . Получено 11 июня 2023 г. .
  144. ^ Джонс, Эндрю (23 июля 2020 г.). «Китайская миссия на Марс под названием Tianwen-1, похоже, готовится к запуску в июле». SpaceNews . Получено 26 марта 2023 г.
  145. ^ ab Jones, Andrew (23 июля 2020 г.). «Tianwen-1 запускается на Марс, знаменуя начало китайских межпланетных исследований». SpaceNews . Получено 26 марта 2023 г. .
  146. ^ Джонс, Эндрю (22 июля 2020 г.). «Китай повышает ставки со второй попыткой покорения Марса». SpaceNews . Получено 11 июня 2023 г.
  147. Уолл, Майк (23 июля 2020 г.). «Китай запускает амбициозную миссию марсохода Tianwen-1». SPACE.com . Получено 11 июня 2023 г. .
  148. ^ Бергер, Эрик (22 июля 2020 г.). «Китай готовится запустить амбициозную миссию по посадке на Марс». ArsTechnica . Получено 11 июня 2023 г.
  149. ^ Гебхардт, Крис (22 июля 2020 г.). «Китай ищет ответы на «Небесные вопросы» с помощью амбициозной миссии Tianwen-1 на Марс». NASASpaceflight.com . Получено 11 июня 2023 г.
  150. ^ "Китай запускает амбициозную попытку посадки марсохода на Марс". NBC News . Associated Press. 23 июля 2020 г. Получено 11 июня 2023 г.
  151. ^ Кларк, Стивен (10 февраля 2021 г.). «Первая китайская миссия на Марс выходит на орбиту Красной планеты». spaceflightnow.com . Получено 11 июня 2023 г. .
  152. ^ "Китай показал первые снимки Марса в высоком разрешении, сделанные Tianwen 1". CNSA . 4 марта 2021 г. Получено 11 июня 2023 г.
  153. ^ "国家航天局发布天问一号拍摄火星侧身影像" . CNSA (на китайском языке). 26 марта 2021 г. . Проверено 11 июня 2023 г.
  154. ^ "Обновление: В центре внимания Китай: первый марсоход Китая назван Zhurong". CNSA . 25 апреля 2020 г. Получено 11 июня 2023 г.
  155. ^ ab "Зонд совершил историческую посадку на Марсе". CNSA . 17 мая 2021 г. Получено 11 июня 2023 г.
  156. ^ Дэвид, Леонард (22 мая 2021 г.). «Китайский марсоход: на ходу». INSIDE OUTER SPACE Леонарда Дэвида . Получено 11 июня 2023 г.
  157. ^ "天问一号探测器着陆火星首批科学影像图揭幕" . CNSA (на китайском языке). 11 июня 2021 г. Проверено 11 июня 2023 г.
  158. ^ "Статус "DRO-A/B"". Следующий космический полет . Получено 14 марта 2024 г. .
  159. ^ Джонс, Эндрю (14 марта 2024 г.). «Неожиданная китайская лунная миссия пострадала от аномалии запуска». SpaceNews . Получено 14 марта 2024 г.
  160. ^ Джонс, Эндрю (28 марта 2024 г.). «Китай, похоже, пытается спасти пострадавший космический корабль из лунного лимба Эндрю Джонс 28 марта 2024 г.». SpaceNews . Получено 14 апреля 2024 г. .
  161. ^ Джонс, Эндрю (20 августа 2024 г.). «Китайский космический корабль, похоже, достиг лунной орбиты, несмотря на неудачу с запуском». SpaceNews . Получено 20 августа 2024 г.
  162. ^ Джонс, Эндрю (28 марта 2024 г.). «Китай, похоже, пытается спасти пострадавший космический корабль из лунного лимба». SpaceNews . Получено 29 марта 2024 г. .
  163. ^ Джонс, Эндрю (14 марта 2024 г.). «Китай запускает ретрансляционный спутник Queqiao-2 для поддержки лунных миссий». SpaceNews . Получено 20 марта 2024 г. .
  164. ^ "探月工程里程碑:天都二号卫星成功应用冷气微推进系统" . Официальная платформа аккаунтов Weixin . Проверено 4 апреля 2024 г.
  165. Джонс, Эндрю (25 марта 2024 г.). «Китайский ретрансляционный спутник Цюэцяо-2 выходит на лунную орбиту». SpaceNews . Получено 26 марта 2024 г. .
  166. ^ Эндрю Джонс [@AJ_FI] (25 апреля 2023 г.). «Китайская миссия по возвращению образцов «Чанъэ-6» (первый в истории возврат образцов с обратной стороны Луны) запланирована на май 2024 г. Ожидается, что с момента запуска до приземления модуля возвращения пройдет 53 дня. Нацелена на южную часть бассейна Аполлона (~43º ю.ш., 154º з.д.)» ( Твит ) – через Twitter .
  167. ^ ab Jones, Andrew (10 января 2024 г.). «Китайский зонд Chang'e-6 прибыл в космодром для первой в истории миссии по сбору образцов с обратной стороны Луны». SpaceNews . Получено 10 января 2024 г. .
  168. ^ Джонс, Эндрю (6 мая 2024 г.). «Китайский Chang'e-6 везет на Луну неожиданный марсоход». SpaceNews . Архивировано из оригинала 8 мая 2024 г. . Получено 8 мая 2024 г. .
  169. ^ Джонс, Эндрю (1 июня 2024 г.). «Чанъэ-6 приземлился на обратной стороне Луны, чтобы собрать уникальные лунные образцы». SpaceNews . Получено 1 июня 2024 г.
  170. Сегер Ю [@SegerYu] (1 июня 2024 г.). «落月时刻 2024-06-02 06:23:15.861» ( Твит ) (на китайском языке) – через Твиттер .
  171. ^ Джонс, Эндрю (10 сентября 2024 г.). «Орбитальный аппарат «Чанъэ-6» оказался в точке Лагранжа Солнце-Земля после миссии по сбору образцов с луны». SpaceNews . Получено 10 сентября 2024 г.
  172. ^ "Полный текст: Космическая программа Китая: перспективы 2021 года". Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики . 28 января 2022 г. Архивировано из оригинала 28 января 2022 г. Получено 27 мая 2023 г.
  173. ^ Джонс, Эндрю (29 мая 2023 г.). «Китай нацелился на пилотируемую посадку на Луну до 2030 года». SpaceNews . Получено 11 июня 2023 г. .
  174. ^ Дэвид, Леонард (29 мая 2023 г.). «Китай начинает «фазу посадки» астронавтов на Луну до 2030 года – в разработке новая стартовая площадка, ускоритель, лунный посадочный модуль». INSIDE OUTER SPACE Леонарда Дэвида . Получено 11 июня 2023 г.
  175. ^ abcdefg Шинн, Дэвид Х.; Эйзенман, Джошуа (2023). Отношения Китая с Африкой: новая эра стратегического взаимодействия . Нью-Йорк: Columbia University Press . ISBN 978-0-231-21001-0.
  176. ^ abcde Льюис, Джоанна И. (2023). Сотрудничество ради климата: изучение международного партнерства в секторе чистой энергии Китая . Кембридж, Массачусетс: The MIT Press . ISBN 978-0-262-54482-5.
  177. ^ "Status of International Agreements related to activities in space as at 1 January 2014" (PDF) . Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства . Получено 26 марта 2015 г. .
  178. ^ "中方反对美以出售禁运武器为由制裁中国公司" . 新浪. 9 января 2007 года . Проверено 21 августа 2008 г.
  179. ^ ab Ian Sample (5 октября 2013 г.). «Американские ученые бойкотируют конференцию НАСА из-за запрета Китая». The Guardian . Получено 5 октября 2013 г.
  180. ^ Seitz, Virginia (11 сентября 2011 г.), «Меморандум Мнение для Генерального юрисконсульта, Офис научно-технической политики» (PDF) , Офис юридического советника , 35 , архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2012 г. , извлечено 23 мая 2012 г.
  181. ^ ab Oberhaus, Daniel (18 октября 2016 г.). «Будет ли НАСА когда-нибудь работать с Китаем?». Popular Mechanic . Получено 31 июля 2018 г.
  182. ^ ab Kavalski, Emilian (2016). Исследовательский компаньон Ashgate по внешней политике Китая . Оксон: Routledge. стр. 404. ISBN 9781409422709.
  183. Сэмпл, Иэн (5 октября 2013 г.). «Американские ученые бойкотируют конференцию НАСА из-за запрета Китая». The Guardian . Получено 31 июля 2018 г.
  184. ^ "航天科技游圣地 — 东风航天城" . 新华网内蒙古频道. 5 декабря 2007. Архивировано из оригинала 24 июля 2009 года . Проверено 7 мая 2008 г.
  185. ^ "烟台航天城"起航"了 力争成我国航天技术发展基地". 水母网. 2 апреля 2005 года. Архивировано из оригинала 19 февраля 2012 года . Проверено 9 мая 2008 г.
  186. ^ "烟台大众网一神舟六号专题:513所简介" . 烟台大众网. 6 июня 2007 года . Проверено 9 мая 2008 г.
  187. ^ "航天○六一基地自主创新促发展" . 国家航天局网. 14 июля 2008 года. Архивировано из оригинала 29 сентября 2008 года . Проверено 22 июля 2008 г.
  188. ^ "中国第一枚自行设计制造的试验 探空火箭T-7M发射场遗址" . 南汇医保信息网. 19 июня 2006 года. Архивировано из оригинала 14 февраля 2009 года . Проверено 8 мая 2008 г.
  189. ^ "军事史话 (第七部) 导弹部队史话" . PDF-файл в формате PDF. 1 марта 2008 года. Архивировано из оригинала 7 октября 2008 года . Проверено 4 июня 2008 г.
  190. ^ "贝时璋院士:开展宇宙生物学研究" . 新浪. 15 ноября 2006 года . Проверено 8 мая 2008 г.
  191. ^ "远望六号航天测量船交付将执行神七任务" . 人 民 网. 14 апреля 2008 года. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Проверено 15 апреля 2008 г.
  192. ^ "我国首颗中继卫星发射成功 将测控神七飞行" . 人 民 网. 26 апреля 2008 года. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Проверено 27 апреля 2008 г.
  193. ^ "天链一号01星发射现场DV实录" . 新浪. 27 апреля 2008 года. Архивировано из оригинала 16 декабря 2012 года . Проверено 5 мая 2008 г.
  194. ^ "精密测轨嫦娥二号 "即拍即显"" . 上海科技. 18 июня 2008. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года . Проверено 18 июня 2008 г.
  195. ^ "海南省三亚市新型综合航天测控站建成并投入使用" . 中国政府网. 25 апреля 2008 года . Проверено 25 апреля 2008 г.
  196. ^ Лондоньо, Эрнесто (28 июля 2019 г.). «С космической станции в Аргентине Китай расширяет свое влияние в Латинской Америке». The New York Times .
  197. ^ "Chinese Crewed Capsule 1978". Encyclopedia Astronautica . Архивировано из оригинала 28 августа 2012 года . Получено 13 мая 2009 года . "Encyclopedia Astronautica Index: 1". Архивировано из оригинала 28 августа 2012 г. Получено 13 мая 2009 г.
  198. ^ "Китайская пилотируемая космическая программа выходит на сцену 26-го Национального космического симпозиума". The Space Foundation. 10 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2010 г. Получено 15 марта 2010 г.
  199. Джонатан Амос (18 июня 2012 г.). «Шэньчжоу-9 стыкуется с Тяньгун-1». BBC . Получено 21 июня 2012 г.
  200. ^ "Китайский корабль Шэньчжоу запущен в ключевую космическую миссию". BBC News . 31 октября 2011 г. Получено 6 декабря 2014 г.
  201. Кэти Хант и Дебора Блум (15 сентября 2016 г.). «Китай запускает космическую лабораторию Tiangong-2». CNN . Получено 26 сентября 2016 г.
  202. ↑ аб Руи Барбоса (14 сентября 2016 г.). «Китай запускает орбитальный модуль «Тяньгун-2»». NASASPACEFLIGHT.com . Проверено 26 сентября 2016 г.
  203. ^ Дэвид, Леонард (11 марта 2011 г.). «Китай подробно описывает амбициозные цели космической станции». SPACE.com . Получено 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 Tiangong-1 в качестве платформы для освоения ключевых технологий сближения и стыковки.
  204. ^ "脚踏实地,仰望星空—访中国载人航天工程总设计师周建平" . Правительство Китая . Проверено 22 апреля 2017 г.
  205. ^ "权威发布:神舟飞船将从神八开始批量生产".新华网. 26 сентября 2008 года. Архивировано из оригинала 29 сентября 2008 года . Проверено 26 сентября 2008 г.
  206. ^ "Китай делает первый шаг к космической станции" . Financial Times . 20 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г. Получено 20 сентября 2011 г.
  207. ^ "NewsFactor". NewsFactor .
  208. ^ "针对我们国家登月火箭的猜测".虚幻军事天空. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 20 ноября 2007 г.
  209. ^ "中国载人登月火箭及其动力系统设想" . 国家航天局网. 25 июля 2006. Архивировано из оригинала 14 марта 2008 года . Проверено 9 мая 2008 г.
  210. ^ "河北院士联谊".河北院士联谊会秘书处. Архивировано из оригинала 14 сентября 2007 года . Проверено 20 ноября 2007 г.
  211. ^ "Эксперт: Китай может отправить человека на Луну к 2024 году". CNET . Reuters. 20 июля 2006 г. Получено 8 мая 2023 г.
  212. ^ "Китай на шаг впереди в космической гонке". The Wall Street Journal . 28 сентября 2010 г.
  213. ^ "Китай отправит человека на Луну к 2025 году". French Tribune. 21 сентября 2010 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2010 г. Получено 16 ноября 2013 г.
  214. ^ "Китай высадил на Луну роботизированный марсоход Jade Rabbit". BBC. 14 декабря 2013 г.
  215. Саймон Деньер (14 декабря 2013 г.). «Китай осуществил первую мягкую посадку на Луну за 37 лет». Washington Post .
  216. ^ Барбоса, 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.
  217. ^ ab Xu, Luyuan (15 июня 2018 г.). «Как китайский лунный ретрансляционный спутник прибыл на свою финальную орбиту». Планетарное общество . Архивировано из оригинала 17 октября 2018 г.
  218. Риверс, Мэтт; Реган, Хелен; Цзян, Стивен (3 января 2019 г.). «Китайский луноход успешно приземлился на обратной стороне Луны, сообщают государственные СМИ». CNN . Получено 3 января 2019 г.
  219. ^ "Астронавты делятся своим опытом". People Daily . 22 мая 2007 г. Получено 22 мая 2007 г.
  220. ^ "У Китая нет расписания для высадки экипажа на Луну". Агентство новостей Синьхуа . 26 ноября 2007 г. Архивировано из оригинала 14 февраля 2009 г. Получено 7 октября 2008 г.
  221. ^ "Китай запускает амбициозную миссию по возвращению образцов с Луны". The Verge . 23 ноября 2020 г. Получено 23 ноября 2020 г.
  222. ^ "戚发韧:神六后中国航天面临极大挑战" . 人 民 网. 15 января 2006 года. Архивировано из оригинала 18 января 2017 года . Проверено 13 мая 2008 г.
  223. ^ People's Daily Online - Обзор: Китай разовьет исследования дальнего космоса за пять лет
  224. ^ Джонс, Эндрю (24 апреля 2020 г.). «Китайская миссия на Марс под названием Tianwen-1, похоже, готовится к запуску в июле». SpaceNews . Получено 21 мая 2021 г.
  225. Джонс, Эндрю (14 мая 2021 г.). «Китайский марсоход Zhurong Mars благополучно приземлился на равнине Утопия». SpaceNews . Получено 21 мая 2021 г.
  226. ^ ab Communication, Online Journal of Space. "Online Journal of Space Communication". spacejournal.ohio.edu . Получено 22 мая 2016 г. .
  227. Архивировано в Ghostarchive и Wayback Machine: «Многоповоротные соединения SPS — конкурс дизайна SunSat 2015» — через www.youtube.com.
  228. ^ «Интернет-журнал космической связи».
  229. ^ Communication, Online Journal of Space. "Online Journal of Space Communication". spacejournal.ohio.edu . Получено 22 мая 2016 г. .
  230. ^ "Exploiting earth-moon space: China's amions after space station". news.xinhuanet.com . Архивировано из оригинала 8 марта 2016 года . Получено 22 мая 2016 года .
  231. ^ Джонс, Эндрю (28 июня 2021 г.). «Китайская сверхтяжелая ракета для строительства космической солнечной электростанции». SpaceNews . Получено 30 июня 2021 г.
  232. ^ "空射运载火箭亮相珠海航展".新华网. 1 ноября 2006 года. Архивировано из оригинала 7 февраля 2008 года . Проверено 3 мая 2008 г.
  233. ^ "CZ-2EA 地面风载试验".中国空气动力研究与发展中心. 4 февраля 2008 года. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года . Проверено 30 июня 2008 г.
  234. ^ "独家:"神八"将用改进型火箭发射 2010年左右首飞" . 人民网. 25 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Проверено 26 июня 2008 г.
  235. ^ "让年轻人与航天事业共同成长" . 中国人事报. 14 марта 2008 года. Архивировано из оригинала 15 июля 2011 года . Проверено 19 июля 2008 г.
  236. ^ 中国科学技术协会 (2007). 航天科学技术学科发展报告. Пекин , КНР: 中国科学技术协会出版社. п. 17. ISBN 978-7504648662. Архивировано из оригинала 11 сентября 2008 года.
  237. ^ "国际空间大学公众论坛关注中国航天(3)" . Люди Ежедневно . 11 июля 2007 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 13 июля 2007 г.
  238. ^ "中国深空前沿:军事潜力巨大的小卫星研究(组图)" . 腾讯新闻. 19 июля 2004 года . Проверено 3 мая 2008 г.
  239. ^ "Первый китайско-европейский спутник завершает свою миссию". ЕКА. 16 октября 2007 г. Получено 29 сентября 2011 г.
  240. ^ "我国现役和研制中的卫星与飞船谱系图:上排右一会不会是TL-2" . 虚幻天空. 8 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 8 июня 2008 г.
  241. ^ "Китай строит космическую информационную "магистраль"". People Daily . 23 мая 2007 г. Получено 23 мая 2007 г.
  242. ^ "硬X射线调制望远镜HXMT" . 硬X射线天文望远镜项目组. 16 апреля 2004 года. Архивировано из оригинала 7 января 2007 года . Проверено 14 июля 2008 г.
  243. ^ "500 米口径球面射电望远镜(БЫСТРО)" . 中科院大科学装置办公室. 21 апреля 2008 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2009 года . Проверено 23 июня 2008 г.
  244. ^ "После США Китай планирует миссию "Deep Impact"". The Economic Times . Reuters. Архивировано из оригинала 30 августа 2005 г. Получено 16 ноября 2013 г.
  245. ^ "中国空间实验室" . 虚幻军事天空. 13 февраля 2006 года. Архивировано из оригинала 7 марта 2016 года . Проверено 9 июля 2008 г.
  246. ^ "中国航天921-III计划" . 虚幻军事天空. 15 июля 2008 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 28 апреля 2008 г.
  247. ^ "Китай рассчитывает запустить грузовой корабль в космос около 2016 года". Space Daily. 6 марта 2014 г.
  248. Моррис Джонс (3 марта 2014 г.). «Следующий Тяньгун». Space Daily.
  249. ^ "Russian Mars Spacecraft Reentry Imminent". NBC News. 15 января 2012 г. Получено 15 мая 2023 г.
  250. ^ abcde Сюй, Линь; Цзоу, Юнляо; Цзя, Инчжуо (2018). «Планирование Китаем исследований дальнего космоса и исследований Луны до 2030 года» (PDF) . Китайский журнал космической науки . 38 (5): 591–592. Bibcode :2018ChJSS..38..591X. doi :10.11728/cjss2018.05.591. S2CID  256881663.
  251. ^ ab Wang, F. (27 июня 2018 г.), «План сотрудничества Китая по исследованию Луны и дальнего космоса» (PDF) , шестьдесят первая сессия (2018 г.) Комитета по мирному использованию космического пространства , УВКП ООН , получено 23 января 2019 г..
  252. Эндрю Джонс опубликовал (18 мая 2022 г.). «Китай запустит миссию по отбору проб астероидов Tianwen 2 в 2025 году». Space.com . Получено 29 сентября 2022 г. .
  253. ^ Джонс, Эндрю (16 апреля 2021 г.). «Китай запустит пару космических аппаратов к краю Солнечной системы». SpaceNews . Получено 29 апреля 2021 г. .
  254. ^ Сун, Цзяньлань. ""Interstellar Express": Возможный преемник Voyagers". InFocus . Китайская академия наук . Получено 29 апреля 2021 г. .
  255. ^ ab Jones, Andrew (14 июля 2017 г.). «Марс, астероиды, Ганимед и Уран: план Китая по исследованию дальнего космоса до 2030 года и далее». GBTimes . Архивировано из оригинала 24 января 2019 г. Получено 23 января 2019 г.
  256. ^ Джонс, Эндрю (19 декабря 2019 г.). «Более пристальный взгляд на дерзкие планы Китая по возвращению образцов с Марса». Планетарное общество . Получено 13 декабря 2019 г.