嫦娥七号探测器已安全运抵中国文昌航天发射场 计划今年下半年择机发射

据中国载人航天工程办公室消息,截至2026年4月9日晚,执行嫦娥七号任务的探测器已通过空陆联运方式全部安全运抵中国文昌航天发射场。后续将按计划进行发射前各项测试准备工作。嫦娥七号任务的目标是突破高精度月面软着陆、腿式行走、月面飞跃和月面永久阴影坑探测等关键技术,采用绕、落、巡、飞跃等综合探测方式进行月球南极环境与资源勘查,并开展国际合作。目前,发射场设施设备状态良好,各项准备工作正按计划有序推进,嫦娥七号计划于今年下半年择机发射。据介绍,为充分发挥新型举国体制优势,利用载人航天工程、嫦娥工程几十年积累的技术能力和实践经验,提升中国月球探测综合效益,我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合。(总台央视记者 刘洁 柳航毅)责任编辑:刘光博…

我国水深最深海上风电项目全容量并网发电

4月7日,我国水深最深海上风电项目——华能山东半岛北L场址海上风电项目全容量并网发电,标志着我国海上风电在深远海复杂环境、大容量机组集成、高精度智能施工等关键领域实现新突破。  该项目由山东分公司投资建设,烟台电厂运营管理。项目总装机50.4万千瓦,安装42台12兆瓦风力发电机组,场址中心离岸约70公里,水深52至56米,为我国水深最深的商运海上风电项目,年发电量约17亿千瓦时,每年可节约标准煤约50万吨。4月7日,华能山东半岛北海上风电项目全容量并网发电。  项目成功攻克了深远海复杂地质、极端海况频发、超长距离施工等行业难题,应用四桩导管架基础结构,最高可达83.9米,为国内同类型最高,可有效确保风机在深远海复杂地质环境下的安全稳定。项目依托北斗系统研发了高精度定位技术,实现了海底沉桩的毫米级施工定位,结合智能辅助沉放技术,将深远海单台风机沉桩作业时间从48小时缩减至29小时。同…

“中国技术”填补刚果(金)桥梁施工技术空白

3月29日,由中资企业出资并承建的刚果(金)首都金沙萨环线公路项目姆富蒂桥施工现场,一台双导梁自平衡式架桥机将一片长30米、重达82吨的预制T梁精准落位。这是该类型架桥机首次在刚果(金)基础设施建设中应用,成功填补了当地桥梁施工领域的技术空白,同时标志着姆富蒂桥上部结构施工正式启动,为金沙萨交通干线建设按下“快进键”。  “这台双导梁自平衡式架桥机可实现高精度、高效率架梁,其核心原理是通过双导梁结构实现自平衡,有效减少对桥面的压力,整个架梁流程规范高效,既能保障施工安全,又能大幅提升施工进度。”该项目总承包方中刚基础设施建设股份有限公司相关负责人介绍,目前项目整体施工组织有序,施工团队正全力推进各关键节点建设,确保工程按计划推进。  金沙萨环线公路项目姆富蒂桥施工现场。  姆富蒂桥全长120米,是金沙萨环线公路的关键枢纽。此次架梁作业采用的JQJ160t-40 A3型双导梁自…

全球首个纳米级微振动实验室正式投运

近日,由国投集团建设的全球首个纳米级微振动实验室在雄安新区正式投运。这是该集团在先进电子制造领域布局的国家级科技创新平台。  全球首个纳米级微振动实验室核心装置为我国自主研发的全球尺寸最大、精度最高的微振动模拟实验台,台面尺寸达4×4米,设计承载能力高达20吨,振动精度突破纳米级,最小振动幅值远低于地球自身脉动,可全面满足大型半导体设备整机、卫星全尺寸载荷的高精度测试需求,多项核心技术指标领跑全球。  实验室的建成投用,一举打破技术封锁,填补了我国在微振动试验方法、精密设备振动容许标准、隔振装置评价体系以及第三方试验服务等多个环节的技术与市场空白,为我国电子制程、空天信息等高端制造业的自主发展提供了关键支撑,推动我国高精密制造迈入新阶段。  下一步,国投集团将充分发挥国有资本投资公司功能作用,依托中国电子院在先进电子制造与微振动控制核心技术领域的深厚积…

警惕智能穿戴设备引发泄密事件 国安部披露多起案例详情

近日,某国发生一起因智能穿戴设备导致的军事机密泄露事件,引发全球关注。当时该国某重要军事装备正在执行任务,一名军官跑步时佩戴的智能运动手表持续记录并公开了高精度GPS数据,致使该军事装备实时位置等重要敏感信息泄露,给该国国防安全造成难以弥补的重大损失,也让智能穿戴设备的泄密风险再次走入人们的视线。国家安全部今天发布安全提示文章。风险频发,警钟长鸣智能穿戴设备引发的泄密事件并非偶发个案,近年来在全球范围内反复上演,已然成为信息安全领域的突出痛点。公开案例1:某团队汇总全球某智能手环6460名用户的健身数据,还原出48处核武器存储场所、18处情报机构办公场所等众多敏感信息。公开案例2:某国领导人出访前,安保人员在其即将下榻酒店附近跑步并留下数字足迹,致使酒店位置信息提前泄露。公开案例3:某国特工执勤期间佩戴智能穿戴设备记录跑步路线,致使重要会晤的酒店位置遭到泄露。公开案…

世界最宽铜板冷热轧机一次性试轧成功

近日,中铝集团所属洛阳铜加工3500毫米铜及铜合金宽厚板冷热轧机一次性试轧成功,提前达成目标,为项目全线投产按下“加速键”,标志着我国在高端铜及铜合金宽厚板轧制装备领域实现重大突破‌。  本次试轧聚焦核心工艺突破,成功将板坯厚度由118毫米缩减至18毫米,总加工率高达84%,远超行业常规加工水平,产品公差稳定受控,设备能力余量充足,充分验证了轧机的重载轧制冗余能力,全面检验了目前最宽铜板冷热轧机设备的核心性能,为后续工艺优化及全线投产工作筑牢根基。  作为高端铜材深加工的核心装备,3500毫米铜及铜合金宽厚板冷热轧机组兼具冷轧、热轧双重功能,通过辊缝间隙微米级精准调节,从根源上解决了大宽幅铜板材轧制过程中厚度不均、板形波动等行业共性难题,实现了微米级精度与重载轧制能力的协同突破,为生产高精度、宽幅面铜及铜合金板材提供了核心支撑。  【责任编辑:韩梦圆】…

国内首艘海上航天发射指挥保障船“东方恒远”号下水

近日,由中船集团上海船舶研究设计院研发设计、黄海造船有限公司建造的“东方恒远”号海上航天发射指挥保障船(气象海洋试验科考船)顺利下水。该船计划于今年6月交付,是我国首艘为海上航天发射全流程任务定制的专业船舶,标志着我国在海上航天能力建设方面步入新阶段。  国内首艘海上航天发射指挥保障船“东方恒远”号。  “东方恒远”号配备指挥、通信网络、气象海洋预报、声学设备、仪器存放等专用舱室,可在海上发射任务中承担指挥调度、测量与气象海洋保障职能,兼具海洋科学考察能力,与“东方恒静”号试验平台协同开展科考作业,可开展领海海洋调查、海洋水文专业训练等任务,实现一船多能、资源共享。该船采用全电力驱动系统,配备DP-2级动力定位技术,可在复杂海况下保持船位稳定。设计团队在总体布局优化、复杂系统兼容、高精度定位及噪声控制等方面实现多项技术突破,为发射任务提供可靠的“海上保障平…

中国开发出世界最小芯片原子钟,“可能改变游戏规则”

[文/观察者网 陈思佳]“在高精度计时领域,中国迈出了关键一步。”据香港《南华早报》3月19日报道,武汉大学卫星导航定位技术研究中心开发出世界最小的芯片原子钟,3万多年的误差不到1秒。这种不到指甲盖大小的芯片原子钟已实现大规模生产,应用于低轨卫星、无人机群等时间同步系统。传统原子钟通过原子在微波频率振荡产生稳定的时频,但这限制了器件的最小尺寸。芯片原子钟则基于相干布居数囚禁(CPT)原理构建,使用微波调制的激光与原子作用获得高精度信号,使原子钟输出稳定的频率信号,从而实现超高精度计时。武汉大学卫星导航定位技术研究中心弘毅特聘教授陈杰华领导的团队已开发出世界最小的芯片原子钟。他介绍说,传统原子钟即使小型化,最小体积依然有几百立方厘米,最低功耗至少也有数瓦。但芯片原子钟的体积可压缩至几十立方厘米,功耗可降至200毫瓦之内。陈杰华表示,美国已推出体积17立方厘米的芯片原子钟…

中国开发出世界最小芯片原子钟,“可能改变游戏规则”

[文/观察者网 陈思佳]“在高精度计时领域,中国迈出了关键一步。”据香港《南华早报》3月19日报道,武汉大学卫星导航定位技术研究中心开发出世界最小的芯片原子钟,3万多年的误差不到1秒。这种不到指甲盖大小的芯片原子钟已实现大规模生产,应用于低轨卫星、无人机群等时间同步系统。传统原子钟通过原子在微波频率振荡产生稳定的时频,但这限制了器件的最小尺寸。芯片原子钟则基于相干布居数囚禁(CPT)原理构建,使用微波调制的激光与原子作用获得高精度信号,使原子钟输出稳定的频率信号,从而实现超高精度计时。武汉大学卫星导航定位技术研究中心弘毅特聘教授陈杰华领导的团队已开发出世界最小的芯片原子钟。他介绍说,传统原子钟即使小型化,最小体积依然有几百立方厘米,最低功耗至少也有数瓦。但芯片原子钟的体积可压缩至几十立方厘米,功耗可降至200毫瓦之内。陈杰华表示,美国已推出体积17立方厘米的芯片原子钟…

北斗技术首次应用于成德线建设!哪里该挖,哪里该填,坐标精准锁定

轨道交通与北斗卫星,一个在地下深挖,一个在星空盘旋,一个操心的是钢筋水泥、管线土方,一个俯瞰的是山川河流、大地经纬,两者之间,似乎隔着十万八千里。但在成都轨道交通的建设工地上,两者却完美结合。北斗卫星技术首次应用于市域(郊)铁路成德线建设。近日,红星新闻记者走进成德线德阳北车辆段,近距离感受这场“星空与大地”的对话。星空“点睛”北斗卫星如何“参建”轨道交通?步入德阳北车辆段的停车列检棚,眼前是一片“钢铁丛林”,数百根钢柱整齐排列,蔚为壮观。测量员许烁璨正蹲在地上,他身旁立着一个“蘑菇头”。这并非寻常设备,而是一个时刻与两万公里外卫星“对话”的北斗高精度定位终端。许烁璨解释道:“这个停车列检棚有166根钢柱,每根柱子下面都有一个混凝土浇筑的基座,也就是柱子的‘落脚点’。这些基座的‘坐标’全都由北斗锁定。这意味着,在这片超过370亩的广阔工地上,每一个钢柱的‘落…