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美国第十次导航nasa的航天探索进展新篇章的开创_综述:推动国安教育 守护共同家园——香港国家安全教育走深走实

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当地时间2025-11-10,renminwanghsdfuikgbisdbvjuiwegwrkfj

◎本报记者 付丽丽

绿色的青稞苗随风摆动,与远处皑皑雪山、层层白云相映成趣,构成一幅高原独有的田园画卷……这是记者在西藏自治区拉萨市林周县农业种植试验示范基地看到的情景。

林周,在藏语中意为“天然形成的沃土”。林周县是西藏自治区农牧综合示范县、拉萨第一产粮大县与第二牧业大县,素有“拉萨粮仓”之称。在这里,农业自动气象站矗立在田间地头,随时监测农作物生长环境中的温度、湿度、雨量等要素。通过科技赋能,传统农耕实现向现代农业的跨越式发展,成为西藏高原农业现代化的生动样本。

近日,记者随中国气象局“‘绿镜头·发现中国’中央媒体走基层看气象”采访团,探寻气象工作赋能雪域高原绿色产业的创新实践。

为种植结构调整提供科学依据

青稞在西藏有着悠久的种植历史,是在高海拔地区适应性最广的特色农作物之一。不同生态区的青稞品种呈现出显著差异:阿里高寒地区品种早熟、粒大,林芝河谷区域的品种穗大粒饱。

“自西藏自治区成立以来,国家种质库保存了6000余份青稞种质资源,其中有4300余份都在这块试验田里进行精准鉴定和评价。”西藏自治区农牧科学院农业研究所副研究员达瓦顿珠说。

达瓦顿珠介绍,气象工作在青稞种质资源精准鉴定和保护方面发挥着基础性支撑作用。在数据精准化方面,气象部门在基地部署了微型气象站,实时监测田间温湿度、光照强度、降水频率等12项关键指标。这些数据与青稞播种期、出苗期、分蘖期、抽穗期和成熟期等生长节点的相关性,为品种适应性研究和生态布局提供了科学依据;在灾害预警方面,2024年,气象部门通过模型提前预测到晚霜冻风险,并及时采取了熏烟防冻措施,保住了部分试验田。

“我们进行的‘冬青稞高海拔区域的培育和种植’实验,传统意义上,在海拔3800米以上区域无法实现,但结合林周县区域冬季最低气温分析,目前我们突破限制,在林周县开展了耐寒亲本的鉴定和选择,部分材料表现良好。这个结果为今后冬青稞品种改良、西藏青稞种植结构调整提供了坚实的基础和支撑。”达瓦顿珠说。

2023年,拉萨国家农业气象试验站联合林周县气象局、西藏自治区农牧科学院等多家单位共同实施了林周县培育高产青稞种植试验研究项目。

拉萨国家农业气象试验站副站长、正高级工程师次仁多吉介绍,该项目旨在更好地将农业气象观测数据用于林周县青稞等农作物种植与合理生态布局。通过分期种植试验,项目分析每个发育阶段作物的生长与气温、降水、日照等相关因子的关联性;通过林周县历史气象数据分析及不同海拔分期播种,判断林周县的雨季集中期与青稞需水关键期是否吻合,从而确定青稞的最佳播种时间。

2024年,基于精准的气象预测结论,当地政府将青稞播种期提前10—20天,有效提升了热量资源利用效率。经测算,青稞亩均增产5%—8%。林周县强嘎乡村民普琼感慨:“以前靠天吃饭,现在听气象指导,打工种地两不误。”

当好虫草山的“生命护卫队”

那曲,西藏的“北大门”。这里是长江、怒江、澜沧江等大江大河的发源地。从5月份进入雨季起,近15万名农牧民,就如候鸟迁徙般陆续汇聚于此,只为寻找那珍贵的冬虫夏草(以下简称“虫草”)。

虫草生长需要适宜的温度和湿度。通常在5月下旬到6月中下旬,仅有45天的采挖黄金期,但这段时间也是青藏高原雷电多发、频发期。超高海拔的山坡上没有树,人就成了最容易遭遇雷击的“目标”。如何在促进群众增收和保障安全之间寻找破局之法,成为气象服务那曲经济社会高质量发展的一道“必答题”。

在那曲市,气象部门开展了“3162”递进式气象服务和“1231”递进式雷电预报预警服务,实现生效时段上的递进更新,使预报预警范围更精准,能在“生命安全第一”的前提下,尽可能保障经济生产活动。

预报预警信息如何能真正送到群众手中?针对“最后一公里”问题,2025年,那曲市气象局还通过与自治区气象局气象灾害防御技术中心合作,在重点虫草采挖区域进行气象预警信息靶向发布。工作人员通过发布平台,对照雷电发生概率较高的区域,只需要在地图上画一个圈,鼠标一点,圈内所有人员的手机都能收到预警信息。

同时,气象部门还对地方党政领导、相关部门负责人开展“叫应”服务,并对采挖区的驻村干部等进行“闪信”强制提醒。针对只能听懂藏语的农牧民群众,驻村干部会将收到的信息译成藏语,再通过语音发在本村虫草采挖的联络微信群里。

探索的脉搏:第十次导航任务的宏伟蓝图

浩瀚的宇宙,自古以来就激发着人类无尽的好奇与遐想。从仰望星空到迈向星辰大海,每一步都凝聚着智慧的结晶与勇气的體现。而今,美國国家航空航天局(NASA)再次以其卓越的科技实力和不懈的探索精神,书写了航天史上的崭新篇章——第十次导航任务的成功启动,标志着人类对未知宇宙的探索进入了一个前所未有的新阶段。

“第十次导航”——这个名字本身就带着一种使命感和前瞻性。它并非一次简单的太空飞行,而是承载着人类对宇宙深处奥秘的强烈渴望,以及对未来生存空间拓展的深远考量。此次任务的核心目标,是将一艘先進的无人探测器精准送往遥远的星系,进行前所未有的近距离观测与数据采集。

这不仅是对我们现有科学理论的一次严峻检验,更是对我们理解宇宙起源、演化乃至生命可能性的关键一步。

任务的选址尤為引人注目。它将目光投向了距离地球数百萬光年之外的一个特殊星系,那里存在着一些至今仍未被完全揭示的奇特天体现象,例如被科学家们猜测可能存在的“暗物质”富集区域,或是被认為是孕育新星的“恒星摇篮”。这些区域的研究,对于理解宇宙的宏观结构和动力学过程至关重要。

NASA选择在此进行深入探测,无疑是一次极具挑戰性但又充满巨大科学回报的决策。

要实现如此精确的深空导航,其技术難度是难以想象的。想象一下,要在一望无际的宇宙黑暗中,将一个高速飞行的探测器引导至一个极其遥远且不断運动的目标,這需要何等精准的计算和控制?此次任务在导航技術上实现了多项重大突破。全新的“量子纠缠通信系统”被首次应用于深空探测。

该系统利用量子力学的奇特性质,能够实现近乎瞬时的信息传输,极大地克服了传统无线电通信在远距离传输中存在的延迟问题。这意味着地面控制中心能够实时接收探测器传回的数据,并对飞行轨迹进行更及时的调整。

导航算法得到了颠覆性的升级。传统的导航系统依赖于预设的轨道和相对简单的反馈机制,而在第十次导航任务中,探测器搭载了先進的“自适应星图识别与修正系统”。该系统能够自主识别周围的星體,并根据星体的位置变化实时修正飞行路径,即便在遇到未知的引力扰动或小行星带时,也能迅速作出反应,确保航行的精准度。

这相当于为探测器配备了一个能够独立思考和决策的“太空大脑”。

任务的执行过程,本身就是一场精密的“太空芭蕾”。探测器在漫长的旅途中,需要穿越无数未知的星际尘埃和辐射带。每一次变轨,每一次姿态调整,都经过了无数次的模拟和计算。NASA的科学家和工程师们,如同技艺精湛的指挥家,通过精密的指令,引导着探测器在宇宙的洪流中穿梭,避开潜在的危险,直抵目标。

更令人振奋的是,此次任务的探测器本身也集成了多项尖端科学仪器。其中包括新一代的“高分辨率引力波探测器”,它能够以前所未有的精度捕捉来自宇宙深处的微弱引力波信号,這对于研究黑洞合并、中子星碰撞等极端天体事件,乃至验证爱因斯坦的广义相对论,都具有划时代的意义。

还有一套能够分析宇宙早期物质组成的“时空光谱仪”,它有望帮助科学家们窥探宇宙大爆炸后不久的原始物质构成,揭示宇宙演化的早期秘密。

第十次导航任务的启动,不仅仅是一项技术壮举,更是人类文明向外探索的又一次庄严宣言。它代表着我们不满足于现状,勇于挑战极限,不断拓展认知边界的精神。每一次成功的深空探测,都为我们描绘出更广阔的宇宙图景,也让我们对自身在宇宙中的位置有了更深刻的理解。

这不仅仅是科学的进步,更是人类精神的升华。

触及星辰:第十次导航任务的科学回响与未来蓝图

当探测器的身影消失在地球的视野,我们知道,它承载的不仅仅是冰冷的科学仪器,更是无数科学家数年心血的凝聚,以及全人类对未知世界的无限憧憬。第十次导航任务的成功,其意义远超一次简单的抵达,它将引发一系列深刻的科学回响,并为未来的航天探索铺设一条更为坚实的道路。

此次任务最直接的科学贡献将体现在对目标星系及其独特天體现象的深入洞察。探测器上的高分辨率成像系统,将以前所未有的清晰度传回目标星系的壮丽景象,包括其恒星分布、星云形态以及可能存在的行星系统。这有望帮助我们修正现有的星系形成与演化模型,甚至发现全新的天體类型。

特别是对于那些被猜测可能存在的“暗物质”区域,如果探测器能够提供直接证据,将是天体物理学领域的一场革命,彻底改写我们对宇宙基本构成的认知。

另一方面,新一代引力波探测器捕捉到的信号,将为引力波天文学的发展注入新的活力。引力波作為宇宙中最古老的“信使”,能够携带来自宇宙极端事件的信息,而这些信息往往无法通过电磁波获取。通过分析這些引力波信号,科学家们将能够更精确地测量黑洞和中子星的质量、自旋等参数,甚至可能探测到宇宙大爆炸留下的原始引力波背景,为理解宇宙的起源提供宝贵线索。

“時空光谱仪”的观测数据,则将为宇宙学研究打開一扇新的窗口。通过分析宇宙早期物质的光谱特征,科学家们可以推断出当時宇宙的温度、密度以及基本粒子的构成比例,从而更准确地验证或修正宇宙大爆炸理论。这些数据对于理解宇宙的膨胀历史、暗能量的性质等重大课题,都具有无可估量的价值。

除了这些重大的科学發现,第十次导航任务的技术突破本身也具有深远的意义。量子纠缠通信系统的成功应用,预示着我们可能進入一个全新的通信时代。如果这项技术能够进一步发展并商业化,将极大地推动量子计算、量子通信等前沿科技的進步,甚至改变我们现有的信息安全格局。

自适应星图识别与修正系统,则代表着人工智能在复杂环境下的自主导航能力达到了新的高度,这将对未来无人驾驶、机器人探索等领域产生深远影响。

从更長远的角度来看,第十次导航任务的成功,为人类未来更大规模的深空探测奠定了基础。它不仅验证了我们在远距离精确导航、实时通信以及自主决策方面的能力,也积累了宝贵的经验和数据。這使得我们有信心和能力去规划更具野心的任务,例如载人登陆火星、探索木星或土星的冰冷卫星,甚至向更遥远的恒星系进發。

此次任务的成功,也是对下一代科学家的巨大鼓舞。它告诉年轻一代,宇宙的奥秘并非遥不可及,只要拥有梦想、坚持不懈地探索,就能触及那些曾经只存在于科幻小说中的场景。NASA公开的此次任务的许多数据和技术细节,将為全球的科研机构和大学提供丰富的研究素材,激发更多创新和合作。

当然,航天探索从来都不是一帆风顺的。第十次导航任务的成功,也必然會暴露出一些新的挑战和技术瓶颈。例如,在更遥远的深空中,如何进一步提升通信效率和数据传输速率?如何应对更强的宇宙辐射对电子设备的影响?如何实现更长期的自主运行和故障修复?这些都是未来需要持续攻克的難题。

但正是這些挑战,才使得探索的意义更加非凡。每一次的成功,都是在挑战极限的过程中产生的。第十次导航任务,如同犁过宇宙深处的一道闪电,不仅照亮了我们前行的道路,更点燃了我们内心深处那份对未知世界永恒的向往。它将激励着我们继续仰望星空,以更坚定的步伐,走向更广阔的宇宙,书写属于人类的、更加辉煌的太空史诗。

這不仅仅是NASA的成就,更是全人类的共同荣耀,它象征着我们不断超越自我,勇攀科学高峰的精神。

图片来源:人民网记者 周伟 摄

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(责编:陈雅琳、 张大春)

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