Red de conocimientos sobre prescripción popular - Enciclopedia de Medicina Tradicional China - Por favor evalúe la comparación de la industria aeroespacial entre China y Japón principalmente a través de ejemplos.

Por favor evalúe la comparación de la industria aeroespacial entre China y Japón principalmente a través de ejemplos.

China: En febrero de 1956, el famoso científico Qian Xuesen propuso al gobierno central las "Opiniones sobre el establecimiento de la industria de aviación de defensa nacional de mi país".

En marzo de 1956, el Consejo de Estado formuló el "Esbozo del Plan Visión para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de 1956 a 1967 (Proyecto)", proponiendo que se necesitarían doce años para fabricar el avión a reacción de nuestro país. La tecnología de aviones y cohetes se embarcó en el camino del desarrollo independiente.

En abril de 1956, se estableció la Comisión de la Industria de la Aviación de la República Popular China para proporcionar un liderazgo unificado para la industria de la aviación y los cohetes de China. Nie Rongzhen se desempeña como director y Huang Kecheng y Zhao Erlu son subdirectores.

El 10 de mayo de 1956, el viceprimer ministro Nie Rongzhen propuso al gobierno central las "Opiniones preliminares sobre el establecimiento de trabajos de investigación sobre misiles en China". El 26 de mayo, el primer ministro Zhou Enlai presidió una reunión de la Comisión Militar Central para discutirlo y acordarlo, y ordenó a la Comisión Militar Central que organizara instituciones de investigación y gestión de misiles.

El 15 de octubre de 1956, el Viceprimer Ministro Nie Rongzhen informó al Comité Central sobre el desarrollo de la industria de misiles de mi país y propuso la política de "centrarse en la autosuficiencia en la investigación de misiles, esforzarse por obtener ayuda exterior y utilizando los resultados de investigaciones científicas extranjeras existentes". El día 17, el gobierno central aprobó el informe.

En enero de 1958, el Ministerio de Defensa formuló un plan decenal de desarrollo de la tecnología de aviones y cohetes (1958-1967).

Después de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite terrestre artificial, algunos científicos famosos de nuestro país propusieron realizar investigaciones sobre proyectos de satélites chinos. Algunas instituciones de educación superior también han comenzado a realizar actividades académicas relacionadas. La Academia de Ciencias de China, encabezada por científicos como Qian Xuesen y Zhao Jiuzhang, formuló un proyecto de plan de desarrollo de satélites artificiales denominado misión "Cinco-Ocho-Uno", creó el "Grupo Cinco-Ocho-Uno" y acordó establecer tres institutos de diseño. En agosto se creó el Primer Instituto de Diseño. En noviembre, se trasladó a Shanghai y cambió su nombre por el de Instituto de Diseño Mecánico y Eléctrico de Shanghai, Academia de Ciencias de China.

En abril de 1958, comenzó la construcción del primer sitio de lanzamiento de China.

El 17 de mayo de 1958, el presidente Mao Zedong señaló en la segunda reunión del Octavo Congreso Nacional del Partido Comunista de China: "También queremos construir satélites artificiales".

El 19 de febrero de 1960, se lanzó con éxito por primera vez un cohete sonda de combustible líquido, diseñado y fabricado por China. En septiembre se lanzó con éxito el cohete sonda.

El 5 de noviembre de 1960, la primera prueba de lanzamiento del misil P-2 soviético de imitación chino tuvo éxito.

El 21 de marzo de 1962, el primer cohete de corto y mediano alcance desarrollado independientemente por China no logró realizar pruebas. En enero de 1963, la Academia de Ciencias de China estableció un Comité de Navegación Interestelar dirigido por Zhu Kezhen, Pei Lisheng, Qian Xuesen, Zhao Jiuzhang y otros para estudiar y formular planes a largo plazo para la navegación interestelar.

El 29 de abril de 1964, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa informó al Comité Central que preveía lanzar el primer satélite artificial de China en 1970 o 1971.

El 29 de junio de 1964, los cohetes de mediano y corto alcance desarrollados por China se lanzaron nuevamente con éxito.

El 19 de julio de 1964 se lanzó con éxito el primer cohete biológico de mi país.

En 1965, el Comité Central Especial aprobó el plan de desarrollo de vehículos de lanzamiento 1965-1972 formulado por el Séptimo Ministerio de Industria de Maquinaria.

El Comité Especial Central ha encargado a la Academia de Ciencias de China que formule un plan de desarrollo de una serie de satélites.

En octubre de 1965, por encargo de la Comisión de Ciencia y Tecnología para la Defensa Nacional, la Academia de Ciencias de China celebró un seminario sobre el primer proyecto de satélite artificial.

El 30 de junio de 1966, el primer ministro Zhou Enlai inspeccionó la base de vehículos de lanzamiento de Jiuquan, observó la prueba de lanzamiento de cohetes de corto y mediano alcance y lo felicitó por el exitoso lanzamiento.

El 27 de octubre de 1966 se realizó con éxito la prueba de lanzamiento de un arma nuclear con misiles. La ojiva alcanzó con precisión el objetivo y logró una explosión nuclear.

En noviembre de 1966 se inició el desarrollo del vehículo lanzador "Larga Marcha 1" y del satélite artificial "Dongfanghong 1".

El 26 de diciembre de 1966, la primera prueba de vuelo del cohete de mediano alcance desarrollado por China fue básicamente un éxito.

En 1967, se probó con éxito el cohete meteorológico de combustible sólido "Peace 2".

El 20 de febrero de 1968 se creó el Instituto de Investigación de Tecnología Aeroespacial.

El 30 de enero de 1970 se realizó con éxito el primer vuelo de prueba de un cohete de medio y largo alcance.

El 24 de abril de 1970 se lanzó con éxito el satélite "Dongfanghong-1". Este es el primer satélite artificial lanzado por China.

El 1 de mayo, el presidente Mao Zedong y otros líderes se reunieron con representantes de los desarrolladores de satélites y vehículos de lanzamiento en la Plaza de Tiananmen.

El 3 de marzo de 1971, China lanzó el satélite científico experimental "Shijian-1". El satélite funcionó en su órbita prevista durante ocho años.

El 10 de septiembre de 1971, la primera prueba de vuelo del cohete intercontinental fue básicamente un éxito.

El 26 de noviembre de 1975, China lanzó un satélite artificial retornable. El día 29, el satélite volvió a aterrizar según lo previsto.

El 7 de enero de 1979, el cohete de largo alcance probó un nuevo método de lanzamiento y logró el éxito.

El 18 de mayo de 1980, China lanzó con éxito un vehículo de lanzamiento de largo alcance en aguas predeterminadas del Océano Pacífico. El Comité Central del Partido, el Consejo de Estado y la Comisión Militar Central enviaron mensajes de felicitación. El 10 de junio, se llevó a cabo una reunión de celebración en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. Deng Xiaoping, asistieron Hu Yaobang, Li Xiannian, Chen Yun, Peng Zhen, Xu Xiangqian y otros líderes.

El 20 de septiembre de 1981, China lanzó tres satélites de experimentos científicos utilizando vehículos de lanzamiento.

El 12 de octubre de 1982, el lanzamiento submarino del cohete portador desde un submarino fue exitoso y la cápsula de recuperación aterrizó con precisión en el área marina predeterminada. La Comisión Militar Central de la República Popular China envió un mensaje de felicitación.

El 8 de abril de 1984 se lanzó con éxito el primer satélite de comunicaciones experimental en órbita geoestacionaria de China. El 16 de abril, el satélite fue posicionado con éxito sobre el ecuador a 125 grados de longitud este. El Comité Central del Partido, el Consejo de Estado y la Comisión Militar Central enviaron mensajes de felicitación. El día 30 se celebró una reunión de celebración en el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

El 8 de abril de 1984 se lanzó con éxito el primer satélite de comunicaciones experimental en órbita geoestacionaria de China. El 16 de abril, el satélite fue posicionado con éxito sobre el ecuador a 125 grados de longitud este. El Comité Central del Partido, el Consejo de Estado y la Comisión Militar Central enviaron mensajes de felicitación. El día 30 se celebró una reunión de celebración en el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

El 1 de febrero de 1986, China lanzó un práctico satélite de comunicaciones y transmisión. El 20 de febrero el posicionamiento por satélite fue exitoso. Esto indica que nuestro país domina plenamente la tecnología de los vehículos de lanzamiento y las comunicaciones por satélite han pasado de la etapa experimental a la etapa práctica.

El 7 de septiembre de 1988, China lanzó el satélite meteorológico experimental "Fengyun-1". Este es el primer satélite meteorológico en órbita polar desarrollado y lanzado por mi país.

El 25 de diciembre de 1988, el sitio de lanzamiento de cohetes de sondeo de Hainan de la Academia de Ciencias de China lanzó con éxito un cohete "Vega-1". En este punto, la primera prueba de sondeo de cohetes de mi país en latitudes bajas fue exitosa. terminado. Durante las dos semanas de prueba se lanzaron un total de cuatro cohetes.

El 7 de abril de 1990, el cohete portador "Long March 3" de desarrollo propio de mi país lanzó el satélite de comunicaciones "Asia 1" de fabricación estadounidense a una órbita predeterminada en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang. Primera vez en nuestro país que lanza con éxito satélites para usuarios extranjeros.

A las 9:40 del 16 de julio de 1990, el vehículo de lanzamiento de alto empuje recientemente desarrollado por China, el vehículo de lanzamiento combinado Gran Marcha 2 (LM2BLV), fue lanzado con éxito desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, colocando un El satélite se coloca en una órbita predeterminada. El cohete fue lanzado desde la instalación de lanzamiento espacial a gran escala recientemente construida en China y también transportaba un pequeño satélite experimental científico para Pakistán.

A las 18:23 horas del 22 de enero de 1991, el primer cohete sondeo de China de 120 kilómetros de altitud y baja latitud, "Vega" 3, fue lanzado con éxito desde el sitio de lanzamiento espacial de Hainan de la Academia China de Ciencias. El 22 de febrero de 1994, la primera estación terrestre satelital marítima de China pasó la aceptación. Su finalización ha llenado el vacío en el campo de la alta tecnología de China.

El 2 de mayo de 1998, el vehículo de lanzamiento mejorado "Chang'e-3", desarrollado y producido por mi país, fue lanzado con éxito desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan.

El Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan ha creado nueve novedades en la historia aeroespacial de China

Estas nueve novedades incluyen:

En septiembre de 1960, el primer misil de corto alcance de China fue lanzado con éxito.

En noviembre de 1960, se lanzó con éxito el primer misil de alcance medio de China.

En octubre de 1966, China lanzó con éxito por primera vez un misil "dos bombas y un satélite" que llevaba una ojiva nuclear.

En abril de 1970, se lanzó con éxito el primer satélite terrestre artificial de China, "Dongfanghong-1".

En noviembre de 1975, se lanzó con éxito el primer satélite retornable de China.

En mayo de 1980, China lanzó con éxito su primer misil intercontinental.

En septiembre de 1981, China lanzó con éxito por primera vez tres satélites con un vehículo de lanzamiento mediante el método "un cohete, múltiples satélites".

En agosto de 1987, China proporcionó por primera vez servicios de lanzamiento de satélites extranjeros en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan.

En noviembre de 1999, se llevó a cabo aquí la primera prueba de vuelo del programa espacial tripulado de China. La primera nave espacial de prueba de China, Shenzhou-1, fue lanzada con éxito desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan.

El proyecto espacial tripulado de China se lanzó en 1992. En sólo cuatro años, el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan se convirtió en el primer sitio de lanzamiento espacial tripulado moderno de China. El centro está situado a orillas del río Weishui con origen en las montañas Qilian, con una altitud media de 1.100 metros y un terreno llano, mayoritariamente Gobi y desértico. El entorno natural es duro: inviernos fríos y veranos calurosos, con una temperatura mínima anual de -34 grados centígrados y una temperatura máxima de 42,8 grados centígrados.

Japón: En 1978, el Consejo de Desarrollo Espacial de Japón (NASDC) formuló el primer plan de desarrollo aeroespacial a largo plazo de Japón: el "Esbozo básico del desarrollo espacial de Japón". La Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón es un órgano asesor permanente del Primer Ministro de Japón sobre política espacial. Está formado por cinco miembros y está presidido por el Director de la Agencia de Ciencia y Tecnología. Las decisiones tomadas por la agencia generalmente se consideran la expresión de la política más alta de la nación.

El primer "Esquema Básico" ha sido revisado cada cinco o seis años desde su publicación. Antes de cada revisión, Japón preparará un informe de perspectivas a largo plazo para predecir el desarrollo espacial en los próximos 30 años. El cuarto informe de perspectivas a largo plazo se publicó en julio del año pasado y su contenido se adoptará en la revisión del Programa Básico el próximo año. Este artículo describe los contenidos principales de este documento.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaron una carrera espacial para competir por la reputación nacional y la superioridad militar, dominando las actividades espaciales mundiales. Hoy, tras el fin de la Guerra Fría, las actividades espaciales requieren nuevas estrategias y justificaciones. Ahora, todos los países conceden gran importancia a la economía y la eficacia del desarrollo espacial, destacando la importancia de la industria aeroespacial civil. También se ha llevado a cabo una amplia cooperación internacional en importantes proyectos espaciales que afectan al futuro de la humanidad, como los proyectos de observación de la Tierra para proteger el medio ambiente.

Las actividades espaciales de Japón también han entrado en una nueva etapa. En comparación con los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, el programa espacial de Japón comenzó tarde. Japón ha hecho grandes esfuerzos para mejorar sus capacidades espaciales y ha logrado resultados mundialmente reconocidos en el campo de la ciencia espacial. En términos de aplicaciones prácticas, Japón ha alcanzado niveles internacionales en algunas áreas. Actualmente, Japón está aprovechando al máximo sus ventajas tecnológicas para promover aún más el desarrollo espacial.

El nuevo informe de perspectivas se elabora en base a estos cambios en la situación nacional e internacional. Tiene unas 80 páginas y está dividido en dos partes. La primera parte es una descripción general y la segunda detalla las perspectivas de las futuras actividades espaciales en diversos campos. Este artículo solo presenta el contenido de la primera parte.

I. El propósito y la importancia del desarrollo espacial

Japón siempre ha considerado el uso pacífico de áreas civiles como el único propósito del desarrollo espacial. Otros países, especialmente Estados Unidos y Rusia después de la Guerra Fría, están cambiando gradualmente su enfoque espacial de planes destinados a mejorar el prestigio nacional a planes destinados a convertir la tecnología espacial militar para uso civil, mientras desarrollan naves espaciales avanzadas para la prosperidad y el desarrollo futuros de La humanidad. La tecnología aeroespacial. Los objetivos de desarrollo espacial del Japón son coherentes con la tendencia general del desarrollo espacial mundial.

1. Propósito

El propósito básico de la industria aeroespacial (o "desarrollo espacial") debería ser "entrar en el vasto universo y utilizar el potencial infinito del universo como riqueza para todos". humanidad*** "Si los países relevantes siguen este propósito en las actividades espaciales, se profundizará el entendimiento y la confianza mutuos, promoviendo así el desarrollo y la estabilidad de la comunidad internacional y contribuyendo a la paz mundial".

Muchos sistemas desplegados en el espacio pueden establecerse mediante la cooperación y la coordinación a escala global para proporcionar una base política, social o económica para toda la humanidad. En este sentido, estos sistemas pueden construirse como parte de una "infraestructura socioeconómica global". Es necesario acelerar el desarrollo de tales sistemas espaciales.

2. Importancia

La importancia del desarrollo espacial se refleja en su necesidad.

En los primeros 25 años del siglo XXI, es necesario hacer lo siguiente:

(1) Intentar responder algunas de las preguntas más básicas de la humanidad a través de la investigación científica espacial (por ejemplo, ¿cómo se formó el universo y ¿Se originó el sistema solar? ¿Qué es? ¿Cómo se originó y evolucionó la vida en la Tierra?

(2) Ampliar el alcance de las actividades humanas y extender la vida humana, incluyendo:

- Utilizar la tecnología de observación de la Tierra para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo mejorar el desarrollo de los recursos naturales y el uso de la tierra;

-Mediante el despliegue de satélites de comunicación y transmisión, ayudas a la navegación para vehículos, barcos y aviones, así como información meteorológica y terrestre. satélites de observación para previsión meteorológica y seguimiento de catástrofes, mejoran la calidad de vida

Mejorar la calidad de vida mediante el despliegue de satélites de comunicaciones y radiodifusión, ayudas a la navegación para vehículos, barcos y aviones, y satélites meteorológicos y de observación de la Tierra. para la previsión meteorológica y la vigilancia de desastres, creando un entorno más seguro y productivo. Una sociedad y una economía dinámicas

Desarrollar y producir nuevos materiales y nuevos medicamentos en un entorno espacial único

(3). ) Mediante el desarrollo de tecnología espacial avanzada, en informática, electrónica, crear nuevas tecnologías e industrias terrestres en los campos de la robótica, las comunicaciones, el procesamiento de información y la protección del medio ambiente.

(4) Mejorar el entendimiento y la confianza mutuos. entre países a través de programas espaciales multilaterales a gran escala, construyendo así un espacio internacional más estable y desarrollado

(5) Inspirar la imaginación y la curiosidad de la próxima generación y promover el progreso de la sociedad humana. la ciencia, la tecnología y muchos otros campos del conocimiento a través del espacio.

II. La actitud y política básica de Japón hacia el espacio

A la vista de las nuevas tendencias en el campo espacial internacional después de la Guerra Fría. , es necesario que Japón aclare su actitud y política básicas hacia el espacio observando estrictamente que el desarrollo espacial debe limitarse a la paz. Mientras persigue este principio, Japón fortalecerá sus esfuerzos espaciales basándose en los siguientes principios. (1) Explorar activamente el universo y profundizar su comprensión de la Tierra.

(2) Esfuerzos para desarrollar tecnologías espaciales que serán heredadas por la próxima generación y utilizadas para ampliar el alcance de las actividades espaciales humanas.

(3) Los esfuerzos para hacer que la comunidad internacional acepte el propósito y la importancia de los vuelos espaciales para fortalecer la cooperación internacional.

Lo anterior es el plan de política espacial básica de Japón. es el siguiente:

(1) Dado que Japón está ansioso por ingresar a nuevos campos desconocidos, desarrollará aún más la tecnología espacial existente y se esforzará por desarrollar tecnologías y sistemas innovadores para contribuir al desarrollo de la industria espacial mundial.

(2) Japón promoverá la cooperación internacional de las siguientes maneras:

- En el futuro, Japón participará en actividades espaciales internacionales. Se harán todos los esfuerzos posibles para proponer una mayor cooperación. propuestas a socios internacionales.

En los campos de la observación de la Tierra y las ciencias espaciales, estableceremos conjuntamente sistemas de observación y los instalaremos en satélites y detectores espaciales de otros países. Sensores remotos para la observación y el intercambio mutuo de datos de observación. y establecimiento de una red global de datos para promover la cooperación internacional.

Se harán todos los esfuerzos posibles para crear oportunidades para el intercambio de opiniones y consultas desde la confirmación de la propuesta hasta el final del proceso de desarrollo. Japón prestará especial atención a la cooperación espacial con los países de Asia y el Pacífico y brindará a estos países más oportunidades para la investigación espacial y la participación en la cooperación.

(3) Japón se esforzará por crear un entorno social propicio para el uso generalizado de los resultados del desarrollo espacial. JAXA alentará activamente a los investigadores a establecer un contacto estrecho con los usuarios para garantizar que se cumplan los requisitos de los usuarios en la mayor medida posible.

(4) Es necesario reducir el coste del desarrollo espacial para que diversas actividades espaciales puedan convertirse en parte de la vida diaria de las personas. Con este fin, Japón hará todo lo posible para desarrollar un sistema espacial eficaz y económico y reducir significativamente los costos de lanzamiento y los costos operativos del segmento espacial.

(5) Japón continuará implementando su política de desarrollo espacial y fortaleciendo y mejorando las funciones de los sistemas espaciales no tripulados. En términos de vuelos espaciales tripulados, Japón cooperará con otros países para construir y utilizar la Estación Espacial Internacional. Una vez que la Estación Espacial Internacional sea desmantelada, Japón buscará desempeñar un papel más activo en las actividades espaciales tripuladas internacionales.

(6) Los futuros programas espaciales deben considerar más a fondo la protección del entorno espacial. Los nuevos sistemas espaciales deberían diseñarse para minimizar la generación de desechos espaciales.

(7) Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el desarrollo espacial sea ampliamente comprendido y reconocido por la sociedad para obtener el pleno apoyo público.

Esto se puede lograr de manera sistemática y eficaz, como mediante una evaluación y revisión adecuadas por parte del Comité de Desarrollo del Universo durante la implementación del proyecto.

III. Metas y cronograma

1. Metas básicas

Las siguientes son las principales tareas de Japón relacionadas con el espacio en los próximos 15 años:

(1) Establecimiento del Sistema Mundial de Observación (GOS) Japón adoptará un enfoque paso a paso para completar la construcción del Sistema Mundial de Observación (GEOS) internacional alrededor de 2010. Japón aspira a ser responsable del desarrollo de aproximadamente una cuarta parte de los satélites del sistema. Como uno de los países de la región de Asia y el Pacífico, Japón cooperará con otros países de la región para establecer una red de datos para compartir y utilizar eficazmente datos de observación.

(2) Promover programas avanzados de ciencia espacial En el campo de la ciencia espacial, Japón ampliará aún más sus actividades de exploración de planetas del sistema solar y otros pequeños cuerpos celestes. El vehículo de lanzamiento M-5, actualmente en desarrollo, se utilizará para lanzar sondas de tamaño mediano. En la primera década del siglo XXI, Japón utilizará cohetes H-2 para lanzar grandes satélites científicos con el fin de realizar investigaciones científicas planetarias sin precedentes, incluido el estudio de planetas más lejanos que Júpiter.

En el campo de la exploración lunar, Japón estudiará la viabilidad de implementar un plan de exploración lunar no tripulado continuo y sistemático. El programa incluirá observaciones lunares a través de satélites y exploración de la superficie lunar mediante módulos de aterrizaje y vehículos exploradores.

(3) Utilizar laboratorios en órbita para llevar a cabo plenamente las actividades espaciales. El plan de la Estación Espacial Internacional tendrá un impacto significativo en el desarrollo espacial mundial en el siglo XXI. hará que el plan sea un éxito y fortalecerá la cooperación entre los países participantes. El Módulo Experimental Japonés (JEM) en la Estación Espacial Internacional será el primer laboratorio en órbita de Japón. Japón establecerá un sistema de investigación integrado para coordinar mejor las actividades de investigación y los experimentos terrestres en JEM. Seguramente esto promoverá la investigación sobre la utilización de entornos espaciales y creará nuevas disciplinas y campos técnicos. Al mismo tiempo, Japón se esforzará por acumular experiencia en vuelos espaciales tripulados y establecer la base técnica correspondiente. Para aumentar las oportunidades de cooperación con países de la región de Asia y el Pacífico, Japón llevará a cabo investigaciones en el Módulo Experimental de Japón que satisfagan las necesidades de estos países. Después de que la Estación Espacial Internacional entre en una etapa de operación estable, Japón estudiará la posibilidad de enviar al espacio expertos en los campos de la cultura, el arte, las humanidades y las ciencias sociales, así como ciudadanos comunes.

(4) Establecer y utilizar nueva infraestructura aeroespacial Japón continuará mejorando y optimizando su vehículo de lanzamiento H-2 para satisfacer diversas necesidades de lanzamiento en la primera década del siglo XXI. Japón también comenzará a desarrollar un modelo avanzado del cohete H-2 (H-2A) para reducir aún más los costos de transporte y mejorar la capacidad de carga. El H-1A podrá enviar alrededor de 20 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja (LEO). ) o poner una carga útil de 4 toneladas en órbita geoestacionaria (GEO). Japón seguirá desarrollando el vehículo alado y no tripulado de transferencia y retorno "Kibo" para entregar suministros a la Estación Espacial Internacional y realizar experimentos de microgravedad.

Entre 2010 y 2020, Japón se esforzará por reducir significativamente los costos del transporte espacial a un orden de magnitud inferior a los costos de lanzamiento actuales. Con este fin, Japón seguirá realizando investigaciones avanzadas y desarrollando sistemas de transporte espacial totalmente reutilizables de nuevo diseño.

Japón llevará a cabo otras actividades de investigación y desarrollo de manera planificada a través de la cooperación internacional, incluidos experimentos en la utilización del entorno espacial y el reemplazo de equipos orbitales. Los sistemas a estudiar incluyen plataformas espaciales no tripuladas, robots o vehículos de mantenimiento orbital y redes de comunicación entre estaciones terrestres y satélites (sistemas de retransmisión de datos y seguimiento de satélites). 2. Otros objetivos En los próximos 30 años, a medida que Japón acumule experiencia en el trabajo ambiental espacial, también podría implementar los siguientes proyectos: (1) A partir de 2010 aproximadamente, Japón llevará a cabo exploración lunar de acuerdo con los planes de algunos países * *** Como resultado de las actividades de exploración lunar no tripulada, se estableció un observatorio astronómico en la superficie lunar a través de la cooperación internacional. Japón se preparará para esta cooperación realizando investigaciones y desarrollo apropiados. (2) Comunicaciones, radiodifusión y navegación Los campos de las comunicaciones, la radiodifusión y la navegación se están desarrollando rápidamente y los tipos de servicios están aumentando. Para satisfacer las nuevas necesidades comerciales, Japón desarrollará nuevas tecnologías en los campos de las comunicaciones personales y móviles, la transmisión de televisión digital tridimensional de alta definición y la navegación por aviones, barcos y automóviles.

Además de verificar las tecnologías existentes en satélites grandes y el Módulo Experimental Japonés (JEM), Japón seguirá desarrollando satélites pequeños y medianos, aprovechando sus características técnicas y economías de escala para investigar tecnologías más avanzadas específicamente para dichos sistemas. El gobierno japonés implementará planes con una alta probabilidad de éxito. En este sentido, se prestará atención a demarcar las funciones respectivas del gobierno y el sector privado. (3) Utilización del entorno espacial Antes de que comiencen los trabajos en la Estación Espacial Internacional, Japón continuará maximizando el uso de las instalaciones existentes (torres de lanzamiento, aviones, cohetes sonda, vehículos no tripulados de vuelo libre de retorno y el transbordador espacial estadounidense) y adoptarlos según sea necesario Colaboración internacional en experimentos de microgravedad. Japón desarrollará un plan de investigación integral que permitirá a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y a las instituciones nacionales de investigación cooperar plenamente en las actividades de investigación. Después de que la Estación Espacial Internacional entre en funcionamiento y el módulo experimental japonés esté completamente en funcionamiento, es posible que Japón aún necesite un entorno de microgravedad mejor que el módulo experimental japonés para llevar a cabo el trabajo experimental. En este caso se utilizará "Hope" y una plataforma espacial no tripulada que permanecerá permanentemente en el espacio. El desarrollo de plataformas espaciales tripuladas se llevará a cabo mediante la cooperación internacional. Japón se está preparando para desempeñar un papel más importante en la construcción y despliegue de la Estación Espacial Internacional de próxima generación. Japón también utilizará el Módulo Experimental Japonés (JEM) y otras plataformas espaciales para realizar pruebas de verificación de aplicaciones de energía solar espacial. (4) Actividades espaciales tripuladas En un futuro próximo, Japón necesita llevar a cabo una cooperación internacional en espacios tripulados con otros países desarrollados. En un futuro próximo, Japón también necesitará acumular experiencia en vuelos espaciales tripulados mediante el uso del Módulo Experimental Japonés (JEM). Otras tecnologías que deben destacarse son: control remoto espacial tripulado y tecnología de garantía científica de control remoto, tecnología de entorno controlado y sistemas de soporte vital, y medicina aeroespacial (incluida la gestión de la atención médica de los astronautas y la profundización de la comprensión de las enfermedades espaciales). Una vez que la Estación Espacial Internacional deje de utilizarse, aprovechará al máximo la tecnología y la experiencia espaciales tripuladas para prepararse para futuros proyectos de desarrollo (como la construcción de la Estación Espacial Internacional de próxima generación y la realización de actividades de aterrizaje lunar tripulado) a través de la cooperación internacional. (5) Construcción y utilización de infraestructura para vuelos espaciales Japón tiene la intención de construir y utilizar sus diversas infraestructuras para vuelos espaciales de acuerdo con el principio de "uso conjunto" para que los sistemas dentro de la infraestructura también puedan apoyar las actividades de vuelos espaciales de otros países. (6) Sistema de transporte Japón llevará a cabo investigaciones básicas e investigaciones preliminares para desarrollar un avión espacial experimental que pueda despegar y aterrizar horizontalmente y entrar en la órbita terrestre. Este trabajo se llevará a cabo como parte de un proyecto internacional implementado en la segunda década del siglo XXI. (7) Sistema de apoyo Japón construirá un lugar de lanzamiento para el H-2A, un modelo mejorado del cohete H-1, y seleccionará un lugar de aterrizaje para el pequeño transbordador espacial "Hope". Japón también podría considerar la posibilidad de utilizar sitios de lanzamiento en el extranjero para complementar sus sitios de lanzamiento nacionales. Alrededor de 2005 el Japón establecerá y utilizará conjuntamente con otros países un sistema para vigilar la creciente cantidad de desechos espaciales y un sistema para predecir la actividad de los rayos cósmicos. Desarrollo de recursos humanos y promoción espacial 1. Personal de investigación e ingeniería Japón desarrollará el futuro mediante la educación y capacitación sistemática de investigadores e ingenieros en campos relacionados con el espacio, como las ciencias de la tierra, la medicina aeroespacial, la ciencia de los materiales espaciales y las ciencias de la vida. para el programa espacial. También se impartirá formación en humanidades y ciencias sociales, derecho espacial y psicología espacial. La generación más joven es una fuerza que desafía lo desconocido y también es la fuerza principal en el futuro desarrollo aeroespacial. Para desarrollar su interés por el espacio, se deben incluir materiales educativos espaciales apropiados en los libros de texto. Se debe brindar a los maestros y estudiantes tantas oportunidades como sea posible para aprender tecnología espacial en el lugar, como organizar campamentos de verano espaciales, para crear un entorno social que inspire a los jóvenes a participar en carreras espaciales. Japón apoyará plenamente a los jóvenes investigadores de universidades y facultades para que realicen experimentos utilizando pequeños satélites y se comuniquen con académicos extranjeros. Dado el deseo de Japón de ampliar la cooperación espacial con países de la región de Asia y el Pacífico, Japón brindará apoyo a investigadores e ingenieros de estos países. 2. Lograr la comprensión del público En comparación con otros proyectos científicos y tecnológicos, el sector aeroespacial requiere una inversión relativamente grande. Por lo tanto, la comprensión y la cooperación públicas son cruciales para el desarrollo espacial. Japón cree que presentar con franqueza al público la verdadera situación del programa espacial de Japón es una elección sabia y efectiva, pero el gobierno y el sector privado deben cooperar para fortalecer la publicidad para lograr el mejor efecto publicitario. V. Fomento de la participación del sector privado en las actividades espaciales La mayoría de los fabricantes de equipos espaciales del Japón participan en el programa espacial nacional. A diferencia de las empresas aeroespaciales de los países occidentales, les resulta difícil iniciar sus propios programas espaciales. Todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar sus capacidades y ampliar sus actividades espaciales comerciales.

Con este fin, el gobierno japonés necesita crear un entorno propicio para que el sector privado intensifique su papel en el espacio. Fortalecimiento de las actividades de las agencias relevantes 1. Comité de Desarrollo Espacial El Comité de Desarrollo Espacial mejorará la política espacial de Japón formulando un plan espacial a mediano plazo, realizando evaluaciones apropiadas de las actividades de desarrollo e informando al público sobre el programa espacial de Japón. 2. Agencias espaciales

Para lograr resultados significativos en el desarrollo espacial, es necesario aclarar las responsabilidades de las agencias espaciales y fortalecer los vínculos entre estas agencias y su cooperación con los usuarios e investigadores. Las siguientes son algunas de las tareas que deben llevarse a cabo:

(1) El Instituto de Ciencias Espaciales y la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial deben cooperar entre sí para formular conjuntamente planes de ciencia espacial avanzada y cooperar con otras instituciones de investigación relevantes (como el Observatorio Astronómico Nacional) ***Compartir el trabajo.

(2) En la actualidad, Japón no ha establecido un sistema de gestión para proyectos de observación de la Tierra, ciencias de la Tierra y utilización del entorno espacial. En este caso, es necesario reforzar aún más la colaboración entre los departamentos de desarrollo y las organizaciones de usuarios.

(3) La innovación es un factor muy importante que afecta el desarrollo futuro de la industria aeroespacial de Japón. Desde una perspectiva a largo plazo, es extremadamente importante introducir nuevos conceptos en la investigación básica y la investigación preliminar. Esto requiere que instituciones de investigación nacionales como el Instituto de Ciencias Espaciales y el Instituto de Tecnología Aeroespacial, así como instituciones de investigación gubernamentales como la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial, presten especial atención a la investigación innovadora. Algunos colegios y universidades también deben llevar a cabo las correspondientes actividades de investigación científica.

3. Garantía financiera

A pesar de un presupuesto relativamente pequeño, el programa espacial de Japón ha tenido éxito en general. De ahora en adelante, es extremadamente importante brindar salvaguardias sólidas para estos planes.

En los próximos 15 años a partir del año fiscal 1995, se espera que la inversión espacial de Japón sea de aproximadamente 7 billones de yenes, con la asignación específica de la siguiente manera: 1,2 billones de yenes para programas de ciencia espacial avanzada; 1,8 billones de yenes se utilizan para actividades de la Estación Espacial Internacional, utilización del entorno espacial y actividades espaciales tripuladas; 2 billones de yenes se utilizan para infraestructura espacial; Los futuros proyectos espaciales de Japón se implementarán de manera sistemática y flexible de acuerdo con esta propuesta de presupuesto y serán evaluados y revisados ​​en mayor detalle a su debido tiempo.