Der nationale mittel- und langfristige Entwicklungsplan für die Weltraumwissenschaft (2024–2050) wurde veröffentlicht.
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I. Entwicklungsziele
(I) Gesamtziel
Wir werden nationale Weltraumforschungsmissionen stufenweise umsetzen, die missionsorientierte Grundlagenforschung koordinieren und stärken, einen hochqualifizierten Talentpool für die Weltraumforschung aufbauen, kontinuierlich bahnbrechende Originalergebnisse mit bedeutendem internationalem Einfluss erzielen, eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Weltraumforschung realisieren, Durchbrüche bei der Innovation der Weltraumtechnologie vorantreiben, die Verbesserung von Weltraumanwendungen fördern, zu den Besten der Welt gehören und eine führende Macht in der Weltraumforschung werden.
(II) Phasenweise Ziele
Bis 2027
—Das allgemeine Niveau der wissenschaftlichen Forschung wurde deutlich verbessert, und in Disziplinen, in denen wir über eine starke Grundlage und Vorteile verfügen, wie z. B. Hochenergie-Zeitbereichsastronomie, Sonne-Erde-Beziehungen, Ursprung und Entwicklung von Mond und Mars, Mikrogravitationsphysik und Weltraumleben, wurden kontinuierlich Ergebnisse von Weltrang erzielt.
— Eine Reihe von Weltraumforschungsmissionen demonstrieren und durchführen. An den wissenschaftlichen Fronten wie Dunkle Materie und extremes Universum, Gravitationswellen, protostellare Wolken, Exoplaneten, Sonnenaktivität und der Erforschung des Sonnensystems und des Erdsystems sollen 5 bis 8 Weltraumforschungsmissionen demonstriert und genehmigt werden, darunter 2 bis 3 Großmissionen, von denen bahnbrechende und bedeutende Ergebnisse erwartet werden.
Es wurden bedeutende Fortschritte beim Aufbau eines neuen Musters der Luft- und Raumfahrtentwicklung erzielt, eine Gruppe von „Führern“ und „Pionieren“ auf dem Gebiet der Weltraumwissenschaft geschaffen, ein neuer Schritt in der Entwicklung von Talentteams unternommen und der internationale Status und Einfluss kontinuierlich verbessert.
2028–2035
—In Schlüsselbereichen, die zu den weltweit besten zählen, sind bedeutende originelle Errungenschaften in Bereichen wie nieder- und mittelfrequenten Gravitationswellen, den dunklen Zeitaltern des Universums, der Entdeckung bewohnbarer erdähnlicher Planeten, der Sonnenaktivität, der Reaktion des Erdsystems, der Nutzung von Ressourcen vor Ort auf dem Mond, Anzeichen von Leben auf dem Mars, schwarzen Löchern und Neutronensternen sowie dunkler Materie und dunkler Energie entstanden, die zu einem wichtigen Symbol für die führende Position meines Landes unter den innovativen Ländern geworden sind.
— Eine Reihe von Weltraumforschungsmissionen einsetzen und durchführen, wobei etwa 15 Weltraumforschungsmissionen an der Spitze der Wissenschaft demonstriert und umgesetzt werden, darunter 4 bis 5 Großmissionen, wie z. B. das frühe Universum, neue Physik extremer Himmelskörper, nahegelegene bewohnbare Exoplaneten, Archäologie des frühen Sonnensystems, Suche nach außerirdischem Leben, Sonneneruptionen und Koronaheizungsmechanismen sowie die Erforschung des Randes des Sonnensystems.
—Um eine umfassende Entwicklung der Weltraumwissenschaft, der Weltraumtechnologie und der Weltraumanwendungen meines Landes zu erreichen, einen komparativen Vorteil im Talentwettbewerb auf dem Gebiet der Weltraumwissenschaft zu erzielen und hinsichtlich der nationalen strategischen Talentstärke und des führenden Talentteams zu den Besten der Welt zu gehören.
2036–2050
—Starke internationale Führungsrolle in Schlüsselbereichen, die uns zu einer Weltmacht in der Weltraumforschung macht. Revolutionäre Durchbrüche in der Grundlagenforschung zum Ursprung und zur Entwicklung des Universums, zur Natur der Raumzeit, zum Ursprung des Sonnensystems und des Lebens sowie zur bemannten Erforschung des Weltraums – dadurch erweitern wir die Grenzen des menschlichen Wissens und fördern den Fortschritt der menschlichen Zivilisation.
— Sie ist weltweit führend in der Entwicklung der Weltraumwissenschaft, hat mehr als 30 Weltraumforschungsmissionen demonstriert und durchgeführt und verfügt über eine starke Wettbewerbsfähigkeit und Führungsrolle in der neuen Runde der technologischen Revolution.
— Durch die Zusammenführung internationaler Spitzenwissenschaftlerteams werden wir ein Weltklasse-Weltraumwissenschaftszentrum und Innovationszentrum aufbauen und damit zu einem wichtigen Symbol einer modernen sozialistischen Macht werden.
II. Prioritäre Entwicklungsrichtungen
Angesichts der führenden Rolle der globalen Weltraumforschung und der großen strategischen Bedürfnisse des Landes sowie auf der Grundlage der Vorteile und Merkmale der bestehenden Disziplinen, des Talentpools und der Ingenieurtechnologie meines Landes haben wir fünf wichtige wissenschaftliche Themenbereiche identifiziert, in denen mein Land voraussichtlich Durchbrüche erzielen wird, und deren prioritäre Entwicklungsrichtungen festgelegt.
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Das Thema lautet „Extremes Universum“. Dabei geht es um die Erforschung des Ursprungs und der Entwicklung des Universums sowie um die Aufklärung der physikalischen Gesetze unter extremen kosmischen Bedingungen. Zu den prioritären Entwicklungsrichtungen zählen Dunkle Materie und das extreme Universum, der Ursprung und die Entwicklung des Universums sowie der Nachweis baryonischer Materie im Universum. Zentrale wissenschaftliche Fragestellungen sind die Natur der Dunkle-Materie-Teilchen und die Quelle hochenergetischer Strahlung im Universum, die Natur der Dunklen Energie, der dynamische kosmische Nachweis und die physikalischen Mechanismen transienter Quellen, die Geschichte der Dunklen Zeitalter und der Reionisierung im Universum, der Ursprung und die Entwicklung von Stern- und Planetensystemen sowie der Kreislauf und die Rückkopplung baryonischer Materie.
Das Thema lautet „Wellen in der Raumzeit“. Ziel dieser Forschung ist der Nachweis von Gravitationswellen niedriger und mittlerer Frequenz sowie primordialer Gravitationswellen, um die Natur der Gravitation und der Raumzeit zu entschlüsseln. Der Schwerpunkt liegt auf dem Nachweis von Gravitationswellen aus dem Weltraum. Zu den zentralen wissenschaftlichen Fragestellungen gehören die Entstehung supermassereicher Schwarzer Löcher und ihrer Keime sowie deren gemeinsame Entwicklung mit Wirtsgalaxien; die Feinstruktur starker Gravitationsfelder in der Nähe Schwarzer Löcher und die Verteilung und physikalischen Eigenschaften kompakter Objekte; sowie die Überprüfung früher kosmologischer Modelle.
Das Thema lautet „Sonne-Erde-Panorama“. Dieses Projekt erforscht Erde, Sonne und Heliosphäre und enthüllt die physikalischen Prozesse und Gesetze, die das komplexe System Sonne-Erde und den gesamten Zusammenhang zwischen Sonne und Sonnensystem bestimmen. Zu den prioritären Entwicklungsrichtungen gehören das Erdkreislaufsystem, die integrierte Erd-Mond-Beobachtung, die Weltraumwetterforschung, die dreidimensionale Erforschung der Sonne und der äußeren Heliosphäre. Zentrale wissenschaftliche Fragestellungen sind die Eigenschaften der solaren Magnetaktivität und der Ursprung magnetischer Perioden; die dreidimensionale Ausbreitung und Entwicklung von Sonnenwindstörungen; die Mechanismen des Energietransfers und der Energiedissipation zwischen Sonnenwind und Magnetosphäre; die Kopplung von Magnetosphäre, Ionosphäre und Thermosphäre; Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Sphären des Erdsystems; sowie die Prozesse und Mechanismen der Wechselwirkungen zwischen Sonnenwind und interstellarem Medium.
Das Thema lautet „Bewohnbare Planeten“. Es umfasst die Erforschung der Bewohnbarkeit von Himmelskörpern in unserem Sonnensystem und auf Exoplaneten sowie die Suche nach außerirdischem Leben. Zu den prioritären Entwicklungsbereichen gehören nachhaltige Entwicklung, Archäologie des Sonnensystems, Charakterisierung planetarer Schichten, Suche nach außerirdischem Leben und Exoplanetenforschung. Wichtige wissenschaftliche Fragestellungen sind unter anderem das tiefe Material, der Schichtaufbau und die frühe Einschlagsgeschichte des Mondes; die Entstehung und Entwicklung von Asteroiden und Kometen; die Entwicklung bewohnbarer Umgebungen und Lebenssignale auf dem Mars; die Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und der Magnetosphäre des Jupiters; der Nachweis bewohnbarer Umgebungen und Lebenssignale auf Eismonden und Eisriesen; sowie die Bewohnbarkeit und die Lebensmerkmale von Exoplaneten.
Das Thema lautet „Weltraumwissenschaft“. Ziel ist es, die Gesetze der Materiebewegung und der Lebensvorgänge im Weltraum zu entschlüsseln und unser Verständnis fundamentaler physikalischer Prinzipien wie Quantenmechanik und allgemeiner Relativitätstheorie zu vertiefen. Zu den prioritären Entwicklungsbereichen zählen die Mikrogravitationsforschung, die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie sowie die Weltraumlebenswissenschaft. Wichtige wissenschaftliche Fragestellungen umfassen die Grundlagenforschung zur Physik komplexer Fluide in neuartigen Mehrprozess-Kopplungssystemen unter Mikrogravitation, Quanteneffekte in Gravitationsfeldern, hochpräzise Tests der allgemeinen Relativitätstheorie und die Erforschung neuer physikalischer Phänomene sowie die Anpassungsfähigkeit an die Weltraumumgebung und die Überlebensstrategien des Lebens auf der Erde.
III. Entwicklungsfahrplan
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Der Plan konzentriert sich auf fünf wichtige wissenschaftliche Themen und priorisiert Entwicklungsrichtungen. Er schlägt wissenschaftliche Missionspläne vor, die in drei Phasen umgesetzt werden sollen: bis 2027, 2028-2035 und 2036-2050. Damit wird ein Fahrplan für die Entwicklung der Weltraumwissenschaft meines Landes bis 2050 erstellt.
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Die erste Phase, die im Jahr 2027 endet, umfasst den Betrieb der chinesischen Raumstation, die Durchführung der bemannten Mondforschung, die vierte Phase des Mondforschungsprogramms und planetare Erkundungsprojekte sowie die Erzielung mehrerer origineller Errungenschaften mit bedeutender internationaler Wirkung.
Zwei bis drei Großmissionen werden aus folgenden Missionsrichtungen ausgewählt: kollaborative Mehrbandbeobachtung von Weltraumröntgenstrahlung, Röntgen-Heißbaryonen-Nachweis, Nachweis von Gravitationswellen im Weltraum und Erforschung der polaren Sonnenumlaufbahn. Drei bis fünf mittelgroße und opportunistische Missionen werden aus folgenden Missionsrichtungen ausgewählt: Nachweis von Dunkle-Materie-Teilchen, Hochgeschwindigkeits-Weltraumbildgebung im Terahertzbereich, Beobachtung von Ultralangwellen im Weltraum, Infrarotbeobachtung im Weltraum, Entdeckung verborgener natürlicher Strukturen, Konstellation transparenter Ozeane, dreidimensionale Windbeobachtung bei allen Wetterbedingungen, Bestimmung der Strahlungsenergiebilanz der Erde, Konstellation der Erdmagnetosphäre in verschiedenen Maßstäben, Erforschung des Sonnensystems am Lagrange-Punkt L5, Beobachtung von solaren Radioarrays im Weltraum, detaillierte Beobachtung von Spuren menschlicher Aktivität, räumlich-zeitliche Muster der globalen Vegetationsbiomasse, Beobachtung des Jupitersystems und Exoplanetenforschung.
Die zweite Phase, von 2028 bis 2035, wird durch die Umsetzung der Missionen der ersten Phase weltweit führende, innovative Ergebnisse erzielen. Dazu gehören der Betrieb der chinesischen Raumstation sowie die Demonstration und Durchführung wissenschaftlicher Missionen wie bemannte Mondmissionen, eine Mondforschungsstation, die Erforschung des Randbereichs des Sonnensystems, die Erforschung des Systems der Riesenplaneten und die Rückführung von Atmosphärenproben von der Venus.
Aus den folgenden Missionsrichtungen – hochpräzise Infrarotbeobachtung im Weltraum, umfassende Beobachtung der durch Erdbeben hervorgerufenen Gezeitenkräfte auf Himmelskörper, zirkumstellare Erkundung, Hochenergie-Weltraumerkundung, Röntgendetektion und Weltraumgravitationswellendetektion – sowie aus groß angelegten Missionsrichtungen, die bis zum Planungsstadium 2027 noch nicht genehmigt wurden, werden 4-5 groß angelegte Missionen ausgewählt. Aus den folgenden Missionsrichtungen: ultraviolette astronomische Beobachtung, Konstellation des ozeanischen Energieniveaus, Beobachtung von wechselseitigen Kopplungsprozessen in Schlüsselzonen, Beobachtung der thermodynamischen Struktur und chemischen Zusammensetzung der Grenzschicht, globale hochpräzise geomagnetische Feldkonstellation, Geospannungsbeobachtung, Erkennung des Erdstrahlungsgürtels, Erforschung von Weltraumwetterquellen, Erkennung der Entstehung solarer Hochenergie, koordinierte wissenschaftliche Beobachtung an vier Polen, Beobachtung der dynamischen Veränderungen der Erde, Asteroidenerkundung und Exoplaneten-Satellitenerkundung sowie kleinen und mittelgroßen Missionsrichtungen, die bis zum Planungsstadium 2027 noch nicht genehmigt wurden, werden 10-11 mittelgroße und kleine sowie opportunistische Missionen ausgewählt.
Die dritte Phase, von 2036 bis 2050, zielt darauf ab, in meinem Land in Schlüsselbereichen der Weltraumforschung ein weltweit führendes Niveau zu erreichen. Diese Phase umfasst die Demonstration und Durchführung von 5–6 Großmissionen sowie von etwa 25 mittelgroßen und opportunistischen Missionen.
Um die Entwicklungsziele dieses Plans zu erreichen, ist es notwendig, die Organisation und Umsetzung weiter zu stärken, finanzielle Investitionen sicherzustellen, grundlegende Fähigkeiten zu konsolidieren, die internationale Zusammenarbeit zu vertiefen, die Wissenschaftspopularisierung zu verbessern und kontinuierlich wichtige, originelle und führende wissenschaftliche und technologische Errungenschaften zu erzielen, um den Aufbau einer Weltraummacht und einer Wissenschafts- und Technologiemacht stark zu unterstützen.
Nachdruck von der Website der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

