轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布,覆盖太空精密检测等四个领域
中国科学院微小卫星创新研究院抓总研制的轻舟试验飞船,于今日(29日)发布了第二批在轨试验成果。该飞船于2026年3月30日成功发射,此前已于4月15日发布了首批在轨试验成果。
第二批成果覆盖四个技术方向
据中国科学院微小卫星创新研究院发布的信息,第二批在轨试验成果主要涵盖太空精密检测、航天降本增效、未来太空医院、太空生物培养等四个领域。这批成果将为我国空间新技术落地应用、空间站安全高效运行维护以及太空资源利用等提供技术支撑。
轻舟试验飞船于2026年3月30日成功发射,首批在轨试验成果于4月15日发布。
太空精密检测与航天降本增效
在太空精密检测方面,相关试验验证了在轨环境下的高精度测量能力。航天降本增效方向的成果则涉及降低航天器研制与运维成本的技术路径。
未来太空医院与太空生物培养
未来太空医院方向的试验旨在探索空间站长期驻留条件下的医疗应急与健康保障技术。太空生物培养领域的成果聚焦于微重力环境下的生物生长与代谢机制。

轻舟试验飞船公布在轨试验成果 空间制冷与医疗设备完成验证
轻舟试验飞船在轨试验进展顺利,本次发布的成果聚焦航天降本增效方向,涉及空间制冷设备、导航相机及太空医疗与生物培养等多个技术验证领域。
改进型蒸汽压缩空间制冷冰箱突破微重力运行难题
本次轻舟试验飞船上搭载了改进型的蒸汽压缩空间制冷冰箱,该设备旨在为未来航天员的生活及需要低温储存的生物实验样品提供保存条件。在轨试验中,空间制冷冰箱成功突破微重力环境下压缩机气液分离与稳定运行的难题,为空间站冷链运输及地外制冷应用提供了高性价比方案。
空间救援维修诊疗相机与导航相机完成在轨验证
空间救援维修诊疗相机以及集成可见光和激光测距仪于一体的导航相机也完成了在轨验证,目前运行状态良好。上述设备是面向保障航天器在轨运行、支撑航天员工作生活的重要配套装备。
太空医疗与生物培养试验持续推进
面向未来人类长时间太空驻留甚至建设太空基地的需求,完备的太空医疗保障体系是核心研究方向。太空生物培养方面,我国依托中国空间站此前已完成斑马鱼、金鱼藻、空间小鼠等多项在轨研究。在这次轻舟试验飞船的在轨试验中,相关领域开展了多项技术验证。
航天降本增效主要指在空间环境下,面向保障航天器在轨运行、支撑航天员工作生活的配套装备研发。

我国科研团队多款太空监测与实验设备实现在轨验证
我国科研团队研制的肌电检测仪、手持式血液细胞检测仪以及工业级低成本在轨生物保障舱,近期在太空环境中完成关键试验。这些设备针对传统航天员肌肉状态监测依赖人工操作、难以连续监测的短板,实现了技术突破。
肌电检测仪:神经芯片驱动首次连续采集微弱信号
肌电检测仪采用自主研发的神经芯片,首次在轨验证了肌肉微弱信号连续采集与实时传输的可行性。此前航天员的肌肉状态监测主要依靠人工操作,难以做到连续监测。该设备为太空复杂条件下的人体健康实时评估提供了基础。
手持式血液细胞检测仪:摆脱大型设备与地面依赖
手持式血液细胞检测仪摆脱了对大型医疗设备和地面指导的依赖,使航天员能够自主完成血液指标检测。该成果为建立无需地面支撑的太空健康保障体系提供了关键技术支撑。
生物保障舱:低成本平台降低太空制药成本
工业级低成本在轨生物保障舱首次顺利完成在轨试验。该保障舱采用被动式气液混合技术装置——所谓“被动式”,即不依赖额外能源驱动,依靠物理原理实现气液混合,适用于微重力环境——打造出标准化、可复用的空间流体试验平台。这一平台能够有效降低空间生命科学试验与太空制药的落地成本。
“我国科研团队研制的肌电检测仪,针对传统航天员肌肉状态监测依赖人工操作、难以连续监测的短板,采用自主研发的神经芯片,首次在轨验证了肌肉微弱信号连续采集与实时传输的可行性。”

轻舟试验飞船完成齿肋赤藓太空复苏试验
轻舟试验飞船近期在轨开展极端抗逆植物齿肋赤藓的太空复苏试验,验证该物种在空间微重力、辐射与干旱等极端环境下生命复苏与生存的可行性。
试验核心成果
试验数据表明,齿肋赤藓能够在太空多重极端胁迫下成功复苏,为未来地外基地低能耗生态改良、原位资源利用提供直接理论支撑。
齿肋赤藓是一种极端抗逆植物,能在干旱、强辐射等恶劣条件下维持生命活性。
在轨培养舱集成技术
本次试验使用的齿肋赤藓在轨培养舱内部集成培养、供水、光学监测三大模块,专为支撑地外原位生态改良试验而设计。
- 培养模块:提供齿肋赤藓复苏与生长的基础环境
- 供水模块:在微重力条件下实现精准水分供给
- 光学监测模块:实时记录植物状态及生长参数
该试验的成功标志着我国在空间生命支持系统与地外生态圈构建方向取得实质性进展。

轻舟试验飞船完成关键技术验证,正样件预计2027年初发射
据中国载人航天工程办公室消息,轻舟试验飞船于今年3月成功发射入轨。经过一系列关键技术测试后,其正样件预计将于2027年年初发射,正式对接中国空间站。中科院微小卫星创新研究院轻舟货运飞船总设计师常亮透露,目前正样件的研制工作正在稳步推进中。
试验飞船完成在轨测试,为正样发射奠定基础
轻舟试验飞船设计寿命为3年,此次试飞的主要目标是为正样飞船进行在轨测试验证。据总设计师常亮介绍,试飞任务验证了包括密封舱、推进系统在内的多项关键技术,这些技术验证成果将为后续正样飞船的发射提供支撑。
单舱构型搭载40个货格,尾锥段可开展空间暴露实验
轻舟试验飞船采用单舱一体化构型,由主体密封舱和后段非密封的尾锥段组成,整船重量为4.2吨。主体舱段内部设有40个货格,总容积约27立方米,可用于搭载航天员生活物资、科学载荷等。此外,开放式的尾锥段能够搭载其他载荷及需要进行空间暴露实验的设备,以充分利用飞船运载能力。
定位低成本运输,补充天舟飞船货运能力
轻舟货运飞船未来将作为天舟飞船的重要补充,为中国空间站执行相对低成本的货物运输任务。通过正样飞船的正式对接,轻舟将进入常态化运营阶段,进一步丰富空间站的物资补给体系。
“试飞是给正样飞船做一个良好的在轨测试准备,同时验证很多关键技术,包括密封舱、推进等一系列的技术。这些都为轻舟正样飞船奠定了一个非常好的基础。”——中国科学院微小卫星创新研究院轻舟货运飞船总设计师 常亮
背景说明:货运飞船的技术验证流程
在航天工程中,“试验飞船”与“正样飞船”属于不同阶段的产品。试验飞船用于在轨验证关键技术指标和系统可靠性,通常不执行正式任务;正样飞船则是在技术验证通过后,按正式任务标准制造的飞行器,直接投入实际运营。此次轻舟试验飞船的在轨测试,正是为正样飞船的工程应用扫清技术障碍。
