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2025年空間科學(xué)與深空探測熱點(diǎn)回眸

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原文發(fā)表于《科技導(dǎo)報》2026 年第2 期 《 2025年空間科學(xué)與深空探測熱點(diǎn)回眸 》

空間科學(xué)作為融合多學(xué)科發(fā)展、協(xié)同航天技術(shù)創(chuàng)新的重大前沿領(lǐng)域,其發(fā)展鮮明體現(xiàn)著科學(xué)研究向極宏觀拓展、向極微觀深入、向極端條件邁進(jìn)、向極綜合交叉發(fā)力的時代特征,已成為推動人類認(rèn)知邊界、引領(lǐng)高技術(shù)跨越的關(guān)鍵引擎?!犊萍紝?dǎo)報》邀請中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心王赤院士團(tuán)隊撰寫文章,梳理了2025年全球空間科學(xué)與深空探測的亮點(diǎn)成果與重要進(jìn)展;指出通過不斷加強(qiáng)原始創(chuàng)新與關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),中國正與國際社會共同塑造未來空間科學(xué)與探索新格局。

2025年,全球航天發(fā)射持續(xù)活躍,主要集中在美國、歐洲、中國等航天主體(表1),不僅反映出空間科學(xué)領(lǐng)域競爭與合作并存的國際格局,也凸顯各國對空間科學(xué)領(lǐng)域的重視與持續(xù)投入。

基于2025年度國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊與重要任務(wù)進(jìn)展報告,系統(tǒng)梳理了空間天文、日球?qū)游锢?、月球與行星科學(xué)、空間地球科學(xué)、微重力與空間生命科學(xué)等領(lǐng)域的標(biāo)志性成果,以10大熱點(diǎn)為主線進(jìn)行回眸,旨在為中國后續(xù)空間科學(xué)前沿布局、加強(qiáng)原始創(chuàng)新與關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)提供參考,助力實現(xiàn)從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的跨越發(fā)展。

表1 2025年度全球空間科學(xué)任務(wù)發(fā)射情況


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詹姆斯?韋布空間望遠(yuǎn)鏡呈現(xiàn)早期宇宙新圖景,“悟空”號探測到宇宙線能譜新結(jié)構(gòu)

多項前沿觀測共同揭示出早期宇宙中星系與黑洞的演化過程遠(yuǎn)比理論預(yù)期更為激烈復(fù)雜。天文學(xué)家基于詹姆斯?韋布空間望遠(yuǎn)鏡(JWST)數(shù)據(jù)在COSMOS?Web天區(qū)發(fā)現(xiàn)迄今最大規(guī)模星系群樣本,涵蓋近1700個星系群,為研究宇宙大尺度結(jié)構(gòu)及星系演化提供全新視角。英國科學(xué)家利用JWST在紅移z≈13的星系JADES?GS?z13?1中探測到強(qiáng)萊曼α發(fā)射線。美國研究團(tuán)隊基于哈勃空間望遠(yuǎn)鏡(HST)與蓋亞空間望遠(yuǎn)鏡(Gaia)數(shù)據(jù),首次證實1顆質(zhì)量約7倍太陽的“獨(dú)行黑洞”存在。美國科研團(tuán)隊利用錢德拉X射線天文臺(Chandra)發(fā)現(xiàn)一個黑洞正以遠(yuǎn)超愛丁頓極限的速率吸積物質(zhì)。國際團(tuán)隊結(jié)合歐洲南方天文臺甚大望遠(yuǎn)鏡上的積分場光譜探測器(MUSE)與HST高分辨率成像數(shù)據(jù),在50億光年外星系中心發(fā)現(xiàn)質(zhì)量高達(dá)360億倍太陽的“宇宙巨無霸”黑洞。國際團(tuán)隊利用X射線成像和光譜任務(wù)(XRISM)首次發(fā)現(xiàn)來自超大質(zhì)量黑洞的超高速風(fēng)具有“子彈”狀團(tuán)塊化結(jié)構(gòu)。

暗物質(zhì)探測獲關(guān)鍵性間接證據(jù)。“悟空”號衛(wèi)星首次獲得了TeV/n能區(qū)最精確的次級宇宙線硼核能譜,并發(fā)現(xiàn)了能譜新結(jié)構(gòu)。日本天文學(xué)家在銀河系暈區(qū)發(fā)現(xiàn)了統(tǒng)計學(xué)上顯著的伽馬射線過剩,為暗物質(zhì)探測提供了新的重要線索。

來自國際最前沿空間探測器的突破性發(fā)現(xiàn),不斷挑戰(zhàn)和修正現(xiàn)有理論模型。美國科學(xué)家利用中子星內(nèi)部組成探測器(NICER)對超大質(zhì)量黑洞附近的準(zhǔn)周期X射線暴進(jìn)行了精細(xì)刻畫,為理解其爆發(fā)機(jī)制和極端引力環(huán)境下的物質(zhì)行為提供了關(guān)鍵洞察。國際團(tuán)隊利用XRISM在中子星系統(tǒng)GX13+1中探測到速度遠(yuǎn)低于理論預(yù)期、異常稠密的宇宙風(fēng)。澳大利亞科學(xué)家利用Chandra與平方公里陣列探路者(ASKAP)射電望遠(yuǎn)鏡,發(fā)現(xiàn)了具有44 min精確周期的多波段輻射源ASKAPJ1832?!疤礻P(guān)”衛(wèi)星成功探測一例神秘的快速X射線暫現(xiàn)源EP240315a,成功捕捉到編號為EP240414a的一個轉(zhuǎn)瞬即逝的宇宙X射線信號?!皯讶嵋惶枴痹谛律磐有球?qū)動的伽馬暴中觀測到周期穩(wěn)定的毫秒級脈動信號。這些成果共同彰顯了多平臺、高精度X射線觀測在拓展人類對極端宇宙認(rèn)知邊界方面不可替代的作用。

歐幾里得(Euclid)空間望遠(yuǎn)鏡于2025年3月發(fā)布首批巡天數(shù)據(jù)(Euclid Q1),揭示了數(shù)十萬星系的大尺度分布。國際團(tuán)隊在橢圓星系NGC6505周圍發(fā)現(xiàn)了一個完整的愛因斯坦環(huán),這個強(qiáng)引力透鏡,標(biāo)志著其強(qiáng)大的觀測能力,也為未來研究宇宙膨脹、暗物質(zhì)和暗能量等提供新的重要線索。

空間天文臺通過多波段協(xié)同觀測,在宇宙學(xué)關(guān)鍵問題上取得了系列突破性進(jìn)展。XMM?Newton空間天文臺與朱雀(Suzaku)衛(wèi)星精確探測并表征了一條連接4個星系團(tuán)的巨大熱氣體絲狀結(jié)構(gòu),為解決宇宙物質(zhì)缺失之謎提供了關(guān)鍵證據(jù)。利用XMM?Newton與地面低頻陣列射電望遠(yuǎn)鏡(LOFAR),國際團(tuán)隊明確探測到來自一顆太陽系外恒星的強(qiáng)烈星冕物質(zhì)拋射(CME)?;贖ST與Gaia的最新數(shù)據(jù),國際團(tuán)隊對銀河系與仙女座星系的未來并合概率進(jìn)行了重新評估,結(jié)果表明兩者在未來100億年內(nèi)發(fā)生碰撞的可能性僅為50%,這一發(fā)現(xiàn)顛覆了此前“必然相撞”的廣泛共識。

依據(jù)《國家空間科學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃(2024—2050年)》,中國正在系統(tǒng)部署實施以重大前沿問題為導(dǎo)向的空間科學(xué)衛(wèi)星任務(wù)。2025年立項的鴻蒙計劃、增強(qiáng)型X射線時變與偏振空間天文臺,聚焦“起源”類科學(xué)問題,預(yù)計將在宇宙黑暗時代、極端條件下的物理規(guī)律等方面取得突破。

然而,在合作與競爭并存的背景下,美國于2025年7月9日宣布取消對宇宙學(xué)旗艦項目CMB?S4(宇宙微波背景第四階段項目)的支持,其終止反映了空間科學(xué)任務(wù)實施的曲折。

2

系外行星研究從發(fā)現(xiàn)邁向深入表征,多角度探尋宜居世界可能

自1995年人類發(fā)現(xiàn)第1顆圍繞類太陽恒星轉(zhuǎn)動的系外行星以來,截至2025年12月18日,已證認(rèn)了6065顆系外行星,另有7821顆系外行星候選體。系外行星研究在發(fā)現(xiàn)與表征方面取得系列突破,推動人類在尋找“第2個地球”的征程上穩(wěn)步前行。

依托凌星計時變化(TTV)與微引力透鏡等間接探測方法,“超級地球”探測取得系列進(jìn)展。云南天文臺團(tuán)隊利用TTV技術(shù),在一顆類太陽恒星周圍的宜居帶內(nèi)發(fā)現(xiàn)了超級地球Kepler?725 c,質(zhì)量約為地球的10倍,軌道周期207d。TTV技術(shù)為下一代“地球 2.0”探測任務(wù)提供了重要的候選目標(biāo)與驗證手段。

JWST以前所未有的探測深度將系外行星研究從“發(fā)現(xiàn)”階段推進(jìn)至“表征”新紀(jì)元。法國科學(xué)家通過直接成像發(fā)現(xiàn)形成于原行星盤環(huán)隙間的亞木星TWA 7b。愛爾蘭科學(xué)家在年輕行星系統(tǒng)YSES?1內(nèi)首次探測到硅酸鹽云層及可能孕育衛(wèi)星的環(huán)行星盤。國際團(tuán)隊通過JWST紅外光譜數(shù)據(jù),首次在太陽系外天體Wolf 1130c上發(fā)現(xiàn)有磷化氫存在的特征。美國和加拿大科學(xué)家確認(rèn)紅矮星宜居帶內(nèi)巖質(zhì)行星TRAPPIST?1 d缺乏類地大氣,對理解紅矮星周圍行星的宜居性提出重要約束。國際團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)巖質(zhì)行星TRAPPIST?1e或擁有含氮大氣及液態(tài)水。英國科學(xué)家在超級地球K2?18 b大氣中發(fā)現(xiàn)二甲基硫醚(DMS)等潛在生物標(biāo)志物。

系外行星研究正通過多維度觀測,持續(xù)深化對行星演化路徑與宜居條件的理解,并為下一代觀測計劃指明方向。荷蘭科學(xué)家證實近距離行星HIP 67522 b可通過磁相互作用擾動主星磁場并觸發(fā)耀斑。美國科學(xué)家利用Chandra發(fā)現(xiàn)年輕巨行星TOI 1227 b正因強(qiáng)烈恒星X射線輻射而經(jīng)歷顯著大氣剝離,該過程為理解行星早期演化提供了關(guān)鍵案例。天文學(xué)家基于ALMA地面望遠(yuǎn)鏡與JWST觀測,在1300光年外新生恒星HOPS?315周圍首次捕捉到行星形成物質(zhì)由氣態(tài)向固態(tài)凝結(jié)的“起點(diǎn)時刻”,為研究太陽系早期演化提供直接參照。

展望未來,研究需沿“深度”與“廣度”雙軌推進(jìn):

  • 一方面,發(fā)展高精度表征技術(shù),以繪制系外行星的“精細(xì)畫像”;

  • 另一方面,依托歐洲的“柏拉圖”(PLATO)、中國2025年立項的系外地球巡天任務(wù)(ET)等下一代巡天項目,大幅擴(kuò)展系外類地行星樣本,系統(tǒng)搜尋多樣化目標(biāo),推動本領(lǐng)域進(jìn)入新一輪“大發(fā)現(xiàn)”階段。

3

空間太陽探測任務(wù)協(xié)同推進(jìn),日球?qū)酉到y(tǒng)機(jī)理獲得重要揭示

空間太陽觀測助力人類深入理解太陽活動周期的形成機(jī)制和太陽爆發(fā)活動機(jī)理。2025年3月,太陽軌道器(Solar Orbiter)以15°軌道傾角首次獲得對太陽南極的超粒子形成和磁場網(wǎng)絡(luò)精細(xì)圖像,增進(jìn)了人類對驅(qū)動太陽11年活動周期的“磁場傳送帶”機(jī)制的理解;2025年11月6日,歐洲空間局(ESA)公布了Solar Orbiter以17°軌道傾角首次從黃道面外拍攝到的太陽兩極圖像。美國國家航空航天局(NASA)公布了“帕克號”太陽探測器(Parker Solar Probe)拍攝的迄今為止距離太陽最近的圖像,首次清晰揭示了太陽風(fēng)起源和日冕物質(zhì)拋射碰撞的細(xì)節(jié),直接觀測并證實了太陽日冕中的磁重聯(lián)現(xiàn)象。

中國日地系統(tǒng)探測快速發(fā)展,在太陽空間探測和天基地球物理場觀測方面取得突破進(jìn)展。“羲和號”成功解構(gòu)出爆發(fā)過程中太陽暗條的時序光譜特征?!翱涓敢惶枴辈蹲降桨坠庖叩闹C頻準(zhǔn)周期脈動;揭示了高能C級太陽耀斑中的反常電子加速行為;結(jié)合國際多個衛(wèi)星聯(lián)合觀測數(shù)據(jù),揭示了太陽耀斑中準(zhǔn)周期振蕩現(xiàn)象的驅(qū)動機(jī)制為重復(fù)性磁重聯(lián)?!鞍目埔惶枴毙l(wèi)星成功觀測到太陽X1級耀斑及地磁暴,支持未來地磁暴災(zāi)害實時預(yù)警。

空間科學(xué)(二期)先導(dǎo)專項的收官之戰(zhàn)——中歐聯(lián)合“微笑”衛(wèi)星(SMILE)已完成全部研制工作,在荷蘭通過了中歐聯(lián)合出廠評審,擬于2026年在法屬圭亞那庫魯發(fā)射場擇機(jī)發(fā)射。2025年立項的太陽極區(qū)探測任務(wù)“夸父二號”,擬首次實現(xiàn)對太陽極區(qū)的正面成像觀測,探索太陽磁活動周期和高速太陽風(fēng)起源。

4

子午工程一體化全運(yùn)行,中國空間環(huán)境地基監(jiān)測實現(xiàn)世界領(lǐng)跑

子午工程二期通過國家驗收,這是中國建成的國際首個覆蓋日地空間全圈層(太陽風(fēng)—磁層—電離層—中高層大氣)的綜合性空間環(huán)境地基監(jiān)測設(shè)施,實現(xiàn)了覆蓋廣度、技術(shù)深度和探測精度的多維度突破,顯著提升了中國的空間天氣預(yù)報預(yù)警能力,相關(guān)成果獲中國地球物理學(xué)會科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎。子午工程一期、二期于2025年3月融合一體化全運(yùn)行,利用自主監(jiān)測獲取的空間環(huán)境數(shù)據(jù),已經(jīng)在中國上空空間環(huán)境特征以及地球空間各圈層之間的耦合研究等方面取得了原創(chuàng)性成果。

中國科學(xué)家率先提出了國際子午圈大科學(xué)計劃(IMCP),實現(xiàn)對日地空間環(huán)境全緯度、全天候、日不落的立體觀測。

5

“嫦娥六號”月球樣品解密月背演化歷史,月球科學(xué)研究邁入“嫦娥時代”

利用“嫦娥六號”月球樣品,中國科學(xué)家刷新了人類對太陽系天體演化的認(rèn)知框架。樣品首次證實月背采樣區(qū)分別在約42億年前和28億年前經(jīng)歷了2期不同的玄武質(zhì)火山活動,整體上比嫦娥五號在月球正面采樣揭示的約20億年前的巖漿活動更老。首次獲得月背古磁場數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)月球磁場強(qiáng)度可能在28億年前發(fā)生過反彈,顛覆了磁場單調(diào)衰減的傳統(tǒng)認(rèn)知。首次獲得月球背面月幔的水含量,發(fā)現(xiàn)其顯著低于正面月幔。首次精確測定月球南極?艾特肯盆地內(nèi)部波羅盆地形成于41.6億年前。通過測定“嫦娥五號”與“嫦娥六號”月壤顆粒的暴露年齡及太陽風(fēng)損傷非晶環(huán)帶厚度,發(fā)現(xiàn)環(huán)帶增長速率相對來自月球近側(cè)低緯度區(qū)域的阿波羅樣品測得的結(jié)果明顯更高。

此外,科學(xué)家利用“重力恢復(fù)與內(nèi)部實驗室”(GRAIL)任務(wù)的引力場數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)月球內(nèi)部深處可能存在溫度差異,意味著月球內(nèi)部是不對稱的,或可解釋月球表面外觀的反差,以及月球正面和背面火山活動之間的差異。利用月球勘測軌道器(LRO)拍攝的月表圖片和阿波羅任務(wù)采集的巖石樣本,提出月球活動斷層沿線月震頻率分析方法,幫助評估未來月球探索活動地點(diǎn)的月震風(fēng)險。

6

行星/小行星探測成果豐碩,多線索揭示太陽系演化與生命跡象

通過分析“洞察號”(InSight)的火震數(shù)據(jù),中國科學(xué)家首次確證火星內(nèi)部存在半徑約600 km的固態(tài)內(nèi)核,并揭示其主要成分可能是富含輕元素的結(jié)晶鐵鎳合金,首次在地球以外的行星中確認(rèn)了固態(tài)內(nèi)核的存在,證實了火星與地球相似的核幔分異結(jié)構(gòu)。中國科學(xué)家聯(lián)合國內(nèi)外相關(guān)學(xué)者利用火星勘察軌道器(MRO)勘測成像光譜儀(CRISM)高光譜數(shù)據(jù),系統(tǒng)分析了火星南部第勒納區(qū)域含水礦物的分布特征,首次揭示了該區(qū)域表面“源到匯”的地質(zhì)過程,發(fā)現(xiàn)火星早期歷史中可能存在多個時期持續(xù)時間較長的水蝕變過程。通過分析“好奇號”(Curiosity)采集的巖石樣本,研究人員發(fā)現(xiàn)了迄今在火星上找到的最大有機(jī)化合物,表明與生命相關(guān)的化學(xué)過程比此前發(fā)現(xiàn)的更為復(fù)雜??茖W(xué)家在“毅力號”(Perseverance)采集到的Sapphire Canyon巖芯樣品中檢測出潛在生物特征,識別出藍(lán)鐵礦(水合磷酸鐵)和硫復(fù)鐵礦(硫化鐵)2種富鐵礦物的特征,是迄今為止最接近于在火星找到生命跡象的發(fā)現(xiàn)。綜合分析“火星大氣與揮發(fā)物演化”(MAVEN)探測器的觀測數(shù)據(jù),實現(xiàn)了對“濺射”大氣逃逸過程的直接觀測,并繪制出濺射氬與太陽風(fēng)的關(guān)系圖。利用“天問一號”軌道器、ESA的痕量氣體軌道器(TGO)、MAVEN以及“好奇號”的數(shù)據(jù),結(jié)合火星大氣粒子傳輸模擬,首次構(gòu)建了火星空間完整的太陽高能粒子事件質(zhì)子能譜。

小行星樣本揭示早期太陽系演化,為生命起源提供關(guān)鍵證據(jù)。“起源、光譜分析、資源識別與安全?風(fēng)化層探測器”(OSIRIS?REx)采樣返回的小行星貝努(Bennu)樣本,首次在地外樣本中檢測到天然堿,研究結(jié)果雖未顯示出生命本身存在的證據(jù),但印證了生命產(chǎn)生的必要條件在早期太陽系中廣泛存在。通過隼鳥2號(Hayabusa2)探測器采樣返回的龍宮(Ryugu)小行星樣本,發(fā)現(xiàn)龍宮小行星曾有20%~30%的水,遠(yuǎn)高于先前估值,表明小行星給地球帶來的水可能遠(yuǎn)超預(yù)期。

7

地球科學(xué)衛(wèi)星拓展對地觀測體系,深化地球多圈層系統(tǒng)理解

基于ESA地球探索者計劃(Earth Explorer)的第3項任務(wù)“冰”衛(wèi)星CryoSat的長期觀測數(shù)據(jù),揭示了南極冰蓋下活躍湖泊的廣泛存在及其對冰蓋穩(wěn)定性的潛在影響。

海洋渦旋深刻影響熱量循環(huán)和營養(yǎng)物質(zhì)輸運(yùn)等海洋動力學(xué)過程。美國團(tuán)隊利用地表水和海洋測高衛(wèi)星(SWOT)觀測數(shù)據(jù),首次以前所未有的精度(分辨率1~10 km)揭示了亞中尺度渦旋的全球分布,開啟了亞中尺度海洋動力學(xué)研究新紀(jì)元。

NASA發(fā)布土壤濕度主被動探測衛(wèi)星(SMAP)在軌運(yùn)行10年亮點(diǎn)科學(xué)成就,為全球生態(tài)和植物水分脅迫提供新視角。

法國團(tuán)隊在分析全球重力場測量和氣候?qū)嶒炐l(wèi)星(GRACE)2003—2015年獲得的地球重力場測量數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)了異常信號,該研究將幫助科學(xué)家更好理解地球的地殼?地幔?地核各層間的關(guān)系。

基于中國陸地探測一號衛(wèi)星,國際上首次利用星載L波段雙站單極化、單基線雷達(dá)干涉測量技術(shù),實現(xiàn)了多個森林垂直結(jié)構(gòu)信息(森林三維垂直剖面、林下地形、樹高)的同步反演,此項研究工作是利用業(yè)務(wù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)開展科學(xué)研究的有益嘗試。

2025年9月,ESA遴選出地球探索者計劃第11項任務(wù)云風(fēng)速測量雷達(dá)(Wivern)衛(wèi)星,有望成為國際首個測量云層內(nèi)部風(fēng)場并獲取云層內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息的衛(wèi)星,并提供降雨、雪和冰剖面數(shù)據(jù),提升天氣預(yù)報模型對高影響天氣和災(zāi)害預(yù)警的預(yù)測能力。

8

中美各自推進(jìn)載人登月計劃,航天國際合作規(guī)則重構(gòu)

美國繼續(xù)推進(jìn)各國簽署其發(fā)起的《阿爾忒彌斯協(xié)定》,旨在建立一套指導(dǎo)月球、火星及更遠(yuǎn)深空探索活動的實踐準(zhǔn)則。美國太空探索技術(shù)公司(SpaceX)星艦成功完成第11次試飛,首次實現(xiàn)“再入閉環(huán)”。SpaceX公司利用“獵鷹 9”火箭和“龍”飛船成功執(zhí)行了人類首次極軌載人飛行任務(wù)Fram2,為未來更復(fù)雜的太空任務(wù)積累了經(jīng)驗。

中國瞄準(zhǔn)2030年前實現(xiàn)首次載人登陸月球的目標(biāo),各項研制建設(shè)工作按計劃穩(wěn)步推進(jìn)。“長征十號”運(yùn)載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、望宇登月服、探索載人月球車等主要飛行產(chǎn)品完成初樣階段主要工作。中國將選拔并訓(xùn)練巴基斯坦航天員,標(biāo)志著中國空間站國際合作邁出重要一步。由中國提出的《航天系統(tǒng)—安全性要求—第5部分:載人航天器》國際標(biāo)準(zhǔn),已在國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)正式注冊立項,這是中國在載人航天領(lǐng)域的首個國際標(biāo)準(zhǔn),為全球載人航天器的安全性工作提供了“中國方案”。

9

空間站實驗平臺成果涌現(xiàn),微重力與生命科學(xué)研究持續(xù)突破

利用中國空間站上的無容器材料科學(xué)實驗柜,科學(xué)家成功把鎢合金加熱到超過3100℃,研究結(jié)果將為新型鎢合金設(shè)計及其性能提升提供重要的理論依據(jù)。利用支持氣、液、固體燃料燃燒實驗的實驗柜平臺,在氣體射流火焰、預(yù)混火焰、擴(kuò)散火焰、碳煙生成等多個方向取得了重要進(jìn)展??臻g實驗表明,在軌環(huán)境能加速3D腦組織內(nèi)細(xì)胞的運(yùn)動。通過系統(tǒng)解析空間站早期微生物群落特征,發(fā)現(xiàn)空間站微生物組呈現(xiàn)顯著的人體共生菌優(yōu)勢特征。通過對空間站艙內(nèi)表面微生物采集和實驗分析,發(fā)現(xiàn)了一種全新的微生物物種——天宮尼爾菌。成功開展小鼠在軌飼養(yǎng)實驗和果蠅亞磁生物學(xué)效應(yīng)研究,為未來長期太空探索中人類健康保障提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

利用國際空間站固體燃料實驗設(shè)施,科學(xué)家開展了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)球擴(kuò)散火焰熄滅極限實驗,為深空艙內(nèi)火災(zāi)防控提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。實驗研究發(fā)現(xiàn),一種對人類健康至關(guān)重要的微生物——枯草芽孢桿菌的孢子能夠在探空火箭發(fā)射和返回的極端條件下存活下來,將有助于為宇航員設(shè)計更好的生命支持系統(tǒng)??臻g原子鐘組計劃(ACES)搭載SpaceX的“獵鷹9”火箭發(fā)射,將以極高的精度測試愛因斯坦廣義相對論,并助力研究暗物質(zhì)、弦理論等。

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人工智能重塑科學(xué)研究范式,賦能空間科學(xué)研究創(chuàng)新提速

人工智能(AI)正從輔助工具轉(zhuǎn)變?yōu)轵?qū)動空間科學(xué)創(chuàng)新的重要引擎,其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理與模式識別能力,已深度融入從海量數(shù)據(jù)分析到科學(xué)載荷優(yōu)化、從物理理解到預(yù)測預(yù)報的完整科研鏈條,催生了空間科學(xué)研究范式的系統(tǒng)性變革。

AI憑借其自主生成假設(shè)與直接探測信號的能力,正逐步成為搜尋系外行星的關(guān)鍵工具。NASA開發(fā)的代理AI系統(tǒng)AstroAgents能夠自主分析天體數(shù)據(jù)并生成科學(xué)假設(shè)。國際團(tuán)隊構(gòu)建的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,實現(xiàn)了在凌星系外行星巡天衛(wèi)星(TESS)圖像中直接識別系外行星凌星信號,成功篩選出214個新行星系統(tǒng)候選目標(biāo)。瑞士團(tuán)隊借助準(zhǔn)確率高達(dá)99%的AI模型,精準(zhǔn)鎖定44個可能存在類地行星的恒星系統(tǒng),顯著推進(jìn)了宜居行星搜尋與地外生命探索進(jìn)程。國際團(tuán)隊開發(fā)的ExoMiner++增強(qiáng)型深度學(xué)習(xí)模型,大幅提升了TESS凌星信號的分類精度,有望顯著提高系外行星的發(fā)現(xiàn)效率。

AI通過提升觀測設(shè)備精度與增強(qiáng)信號探測能力,為天文研究提供了關(guān)鍵工具支持。悉尼大學(xué)開發(fā)出一款創(chuàng)新軟件,成功校正了JWST所攝圖像的模糊問題,實現(xiàn)了以往需耗資巨大的宇航員維修任務(wù)才能達(dá)成的目標(biāo);國際團(tuán)隊合作的深度循環(huán)整形(deep loop shaping)技術(shù),通過AI將引力波探測中的低頻噪聲抑制能力推至新高度。

AI4S大模型革新日球?qū)游锢硌芯颗c空間天氣預(yù)報。國家衛(wèi)星氣象中心、南昌大學(xué)和華為技術(shù)有限公司聯(lián)合發(fā)布全球首個空間天氣鏈?zhǔn)紸I預(yù)報模型“風(fēng)宇”,在太陽風(fēng)?磁層?電離層區(qū)域24 h短臨預(yù)測能力優(yōu)異。NASA與IBM公司聯(lián)合發(fā)布Surya開源大模型是全球首個采用高分辨率太陽觀測數(shù)據(jù)訓(xùn)練的日球?qū)游锢鞟I基礎(chǔ)模型,首次實現(xiàn)了提前2 h太陽耀斑的可視化預(yù)測。

2025年,全球空間科學(xué)與深空探測在多領(lǐng)域取得持續(xù)突破,展現(xiàn)了各國在空間科學(xué)前沿的持續(xù)投入與創(chuàng)新能力,也映射出合作與競爭并存的國際態(tài)勢。國際空間科學(xué)發(fā)展格局面臨深刻變革,NASA的空間科學(xué)方向與任務(wù)優(yōu)先級呈現(xiàn)一定程度的搖擺和調(diào)整。ESA致力于促進(jìn)歐洲各國在研究和技術(shù)方面開展合作,不斷突破空間探索和創(chuàng)新的極限。2024年10月,中國發(fā)布了《國家空間科學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃(2024—2050年)》,標(biāo)志著中國空間科學(xué)事業(yè)進(jìn)入了一個體系化部署、健康接續(xù)發(fā)展的新階段,將為科技強(qiáng)國與航天強(qiáng)國建設(shè)注入強(qiáng)勁原始創(chuàng)新和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)的核心動力,為人類文明進(jìn)步作出不可替代的中國貢獻(xiàn)

本文作者:王赤,宋婷婷,曹松,周麗,魏海燕,王琴,李明,尤亮,范全林

作者簡介:王赤,中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心,研究員,中國科學(xué)院院士,研究方向為空間物理和空間天氣學(xué)。

文章來 源 : 王赤, 宋婷婷, 曹松, 等. 2025年空間科學(xué)與深空探測熱點(diǎn)回眸[J]. 科技導(dǎo)報, 2026, 44(2): 32?43 .

本文有刪改,


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