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央视新闻客户端
(原标题:今年我国新建主干油气管道超2500公里) 今年我国新建主干油气管道超2500公里 (来源:视频综合) 央视网消息(新闻联播):今年以来,我国持续加快油气国家级干线、省级管网和直供管道建设步伐,互联互通、安全高效的油气“全国一张网”加速成形。在江苏,全长143.8公里的千万吨级原油管道——连云港至仪征原油管道连淮段投产运营以来,日输油量最高达7万吨,有效提升长江沿线地区油气资源保障能力。数据显示,今年以来,我国已新建主干油气管道里程超2500公里,主干油气管道总里程达11.29万公里,覆盖30个省区市及香港特别行政区,形成“四大战略通道+五纵五横”天然气骨干管网格局。主干管网加速推进的同时,管网向县域、基层的延伸正不断打通油气供应“最后一公里”。在福建龙岩,西气东输三线连城支线天然气管道工程正式开工建设,项目建成后,连城县将实现管道天然气县域直供。在贵州黔南,随着长顺支线天然气管道近日投产,当地“县县通”6条支线已全部接入国家主干管网,2.8万多户群众具备用气条件。按照规划,到2030年,我国新增油气长输管道2万公里,全国油气长输管网规模达22万公里。
地月尺度双向激光通信示意图。2025年12月,在云南天文台地月激光通信试验现场,科研人员实时观测地面站系统工作状态。以上图片均为中国科学院空间应用工程与技术中心提供星空浩瀚无比,探索永无止境。更高速的互联、更精准的感知、更可靠的保障,支撑我国航天事业向更深更远处迈进。“十五五”规划纲要提出,适度超前建设新型基础设施,推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用,推进传统基础设施更新和数智化改造。以卫星星座、太空通信、在轨算力等为重要载体,太空新基建不仅是科技竞争的新赛道,也有望成为数字经济的新底座。地月通信如何更高效、卫星怎样织就“天网”?本版推出“走近太空新基建”系列报道,介绍我国航天发展的前沿技术,探寻逐梦星空的产业新机遇。——编 者跨越约40万公里的深空,一束激光穿梭于地球与月球轨道之间,如同一条看不见摸不着的隐形光纤,搭建起地月双向高速通信链路。近日,我国科研团队成功完成地月双向高速激光通信试验,成为全球第二个掌握深空激光通信技术的国家。这一重大突破,标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。一束光,在地月间架起隐形宽带什么是地月激光通信?简单来讲,就是以激光作为载体,完成地球与绕月卫星之间的数据交互。“这束光起的作用和家里装的网线一样,都是信息传输的载体,就像在地球和月球之间拉了一根隐形的光纤宽带,能让数据在约40万公里距离高速传输,所以又被大家形象地比喻为‘太空网线’。”中国科学院空间应用工程与技术中心研究员、激光通信试验科研团队负责人杨雷说。长期以来,我国深空探测主要依靠微波通信开展数据回传,但微波通信带宽有限,如同一条车道有限的普通公路,一旦探测器产生大量图像、观测数据,通道就极易拥堵。“探测器飞得出去,珍贵数据回不来”,成为困扰深空探测的一大现实瓶颈。相较传统微波,激光通信速率能够提升10到100倍,且光束集中不易被截获,保密性更强;同时星上终端设备体积小、重量轻,更加适配航天载荷严苛的搭载条件。对此,杨雷进一步解释说:“微波通信好比一条普通公路,车道有限,车流量容易饱和;激光通信则像一条多车道高速公路,可以容纳更多的信息并驾齐驱,互不干扰。”一组直观数据可以感受速率飞跃:一张不压缩的8K月面全景照片,拥有3300万像素,原始数据约1.2吉比特。传统地月微波通信速率仅有几兆比特每秒(Mbps),完整传输这张图片,要花费4到5分钟。本次试验实现下行100Mbps通信速率,传输一张同等高清图片,仅仅需要12秒。在地月间架起隐形宽带,需翻越三座技术“大山”——瞄准难、信号弱、传输慢。“深空传输距离动辄数十万公里,对光束瞄准精度要求苛刻;激光信号远距离传输至地面后衰减极强,信号微弱至难以捕捉;高速传输技术受限,传输速度也一直提不上去。”杨雷说。超远距离精准瞄准,是本次试验攻克的首要难题。地月间通信好比“万里穿针”:相当于在约40万公里外,将一束极细的光线精准穿过一个高速运动的“针孔”。发射端哪怕出现极其微小的角度偏差,抵达目标附近时也会产生数公里的位置误差。为此,科研团队创新性地提出了适用于超远距离、极微弱信号条件的双向捕获跟踪方案。“我们通过对卫星轨道、望远镜安装及形变误差、大气折射、激光飞行时间等多种因素的计算和系统校准,让天上的卫星和地面的望远镜在运动中始终对准,确保激光能精准照到预定位置。”中国科学院空间应用工程与技术中心副研究员展月英说。攻克瞄准难题后,极弱信号识别的挑战接踵而至。激光跨越约40万公里到达地面时,信号已衰减至仅剩余数个光子,地面望远镜能接收到的信号极少。与此同时,月光、星光、城市灯光等信号也会混入其间,对激光信号形成干扰,让有效信号的甄别难上加难,就像在千里之外喧嚣嘈杂的闹市中,准确听清一根针落地的声音。针对这一难题,科研团队用上了能探测单个光子的“超灵敏探测器”,并开发了一套复杂的信号识别算法,从海量噪声中精准筛选,提取有效信号,成功突破瓶颈。在实现信号稳定接收的基础上,团队持续攻坚,大幅提升数据处理效率。此次试验初步实现了上行1.25Mbps、下行100Mbps的通信速率。比试验更难的,是低谷时期的坚守硬件交付,仅仅是闯关的开始。整个在轨测试历时两年多,用杨雷的话说,几乎经历了“九九八十一难”。2021年12月,团队接到研制任务,留给星上载荷的研制周期仅有两年。当时,国内没有成熟经验可以借鉴。为赶上卫星发射窗口,团队实行两班倒,连轴推进集成与测试。2023年12月,载荷如期交付,所有人松了一口气,期待它奔赴太空开展试验。然而,谁也未曾料到,卫星发射阶段突发意外,太阳能帆板受损,卫星只能“带伤上岗”。杨雷至今清晰记得那一刻,消息传来时,他刚下飞机坐上出租车,“当时,眼泪忍不住就流下来了。”两年多日夜攻坚,仿佛寒窗苦读的考生,还没有走进考场,就被告知考试取消,巨大绝望笼罩整个团队。几天之后,专项组传来消息,卫星救援取得成效,仍旧有开展试验的可能性。但受损带来的代价极为沉重:原本的试验时间锐减。“有效试验窗口只集中在农历月初和月中少数几天。有时,好不容易等到符合条件的日子,地面又可能遭遇阴雨天气,试验被迫取消。”展月英说。每一次来之不易的试验机会,团队都严阵以待。一半人员提前半个月奔赴云南地面站做准备,另一半留守北京飞控中心。试验结束,立刻复盘全部数据,迭代优化软件模型、地面设备,静静等候下一次窗口期。试验本身艰难,比试验更难的,是低谷时期的坚守。时间一点点流逝,到2025年底,在轨试验依旧没有取得突破性进展。漫长的等待和反复失败,让不少团队成员心生沮丧,感觉成功遥遥无期。杨雷不断给团队打气:“我们此前完成过两项高风险航天任务,起步阶段大家都觉得几乎不可能实现,最后都圆满完成了。现在每一次试验我们都拿到了有效数据,系统持续迭代改善,只要坚持,付出终会有回报的。”“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”那段最艰难的日子里,杨雷把这句话转发到团队工作群,成为所有人的精神支撑。大家没有选择放弃,坚持循环开展分析、验证、优化,熬过无数通宵加班,终于迎来链路成功打通的高光时刻。事后有同事坦言,如果不是这份坚持,团队很难撑到成功那一刻。本次试验是国际上首次在地月特殊战略轨道上完成双向激光通信。客观来看,对比一些国家成熟的深空激光通信,我国在通信速率、最远通信距离方面仍存在差距。“当前,我们首要目标是验证整套系统自主可控与体系完整性,不是一味追求极致指标。”杨雷说,这次突破完成“从0到1”跨越,把我国空间激光通信,从近地轨道正式带入地月空间,跻身全球第一梯队。铺就未来深空探测的信息底座打通地月第一条激光通信链路,只是我国深空信息基础设施建设的起点。面向载人登月、月球科研站建设的现实需求,杨雷表示,团队还有一连串明确的攻坚目标。速率的继续提升是首要任务。当前,星上硬件已经具备达到国际领先速率指标的能力,团队计划在年内开展速率升级试验。“但是地面试验受天气制约很大,云层、大气条件都会影响试验开展,具体执行要视地面站气象条件而定。”杨雷坦言,跑得更快之外,还要跑得更稳。此外,目前试验大多局限于夜间,太阳光会造成强烈干扰。团队正集中力量攻关新技术,希望打破夜间限制,探索白天、复杂气象条件下开展通信的可能性,提升系统抗强光、抗大气湍流的能力,降低断线概率,朝着长时间连续稳定通信努力,让太空通信像地面宽带一样少卡顿、少掉线。更重要的是,地月距离只是起点。展月英表示,此次验证的高精度跟踪、弱信号探测和高速单光子信号处理等技术,可进一步延伸至火星、小行星乃至更远的深空任务,将有力支撑我国深空探测取得更多的原创性科学成果。而更长远的宏大蓝图,是从“一条路”进化为“一张网”。“我们的任务走到哪里,信息通路就要铺到哪里。”杨雷说,这次试验相当于完成建网第一步——先打通单条链路,然后以激光通信作为核心,多条链路交织,构建完整地月信息网络。目前,相关部门已经在论证常态化地月骨干通信网络。回望这次重大技术突破,杨雷、展月英都有着同样的感悟:核心技术,从来不是等出来的,是干出来、闯出来的。“面对国内技术空白,不能因为前路艰难就畏缩止步。自主创新路上,信念与实干缺一不可,既要敢于向世界级难题发起挑战,又要脚踏实地,一步一步啃下现实难题。”杨雷说。
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