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神舟二十三乘组在轨近两个月:脑电、VR 与微重力实验进展顺利

2026年7月20日 · admin
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据中国载人航天工程办公室发布的新一期“天宫 TV”,神舟二十三乘组朱杨柱、张志远、黎家盈在轨即将满两个月。来源显示,三名航天员近期围绕空间科学实(试)验、空间站组合体平台照料以及自身健康管理持续开展工作,其中航天医学实验领域的在轨脑电测试研究相关实验进展顺利。从脑电采集、VR 眼镜辅助实验,到微生物样本采集、运动学数据记录,这些任务不仅服务载人航天长期驻留,也为未来人机交互、空间医学和智能化航天系统积累关键数据。

脑电与 VR 进入在轨实验:关注微重力下的人体认知与感知

此次披露的信息中,最值得科技行业关注的是脑电采集设备与 VR 眼镜在空间站实验中的应用。来源显示,神舟二十三乘组利用相关设备开展了弱刺激脑机、微重力直觉物理、空间合作编码及调控等多项实验测试。后续,地面科研人员将依托下行数据开展进一步研究。

这类实验的核心价值,在于理解长期微重力环境对人类感知、认知、协作和行为控制能力的影响。对于载人航天任务来说,航天员需要在复杂环境下完成精细操作、应急判断和多成员协同;对于 AI 与脑机接口领域而言,真实太空环境下的脑电数据也具有特殊研究意义。与地面实验相比,在轨场景具有微重力、封闭环境、任务负荷高等特点,能够为人机交互模型、认知状态识别、智能辅助决策系统提供更具挑战性的数据样本。

来源还提到,航天员开展了本体觉机械力感知测试,例如使用右手食指交替触摸鼻子与蓝色扶手,以获取相关数据。这类看似简单的动作,实际上涉及身体位置感、力感知与运动控制等能力评估。对未来长期深空任务而言,理解这些能力在长期在轨状态下的变化,将有助于优化舱内操作设计、训练方案和智能辅助设备。

航天医学实验推进:免疫、微生物与运动学数据同步积累

除脑电相关研究外,神舟二十三乘组还开展了长期太空环境下病毒与机体免疫代谢互作研究。三名航天员采集了唾液、环境表面微生物拭子等样本,相关样本在冷冻保存后等待下行。地面科研人员后续将对唾液样本进行糖蛋白糖型和微生物组分析,并进一步研究其变化关联性。

这意味着空间站不仅是物理和材料实验平台,也是一个持续运行的人体健康与环境微生态研究平台。在长期封闭环境中,人体免疫状态、微生物群落、环境表面微生物变化之间可能存在复杂联系。相关数据有助于评估航天员健康风险,也可为未来更长周期任务建立预警和干预机制。

乘组还利用结构光三维相机开展长期在轨航天员运动学特性研究。通过采集特定工作场景下的三维结构光视频,研究人员可以获得航天员动作特征及其变化数据,为工效学设计与评价提供支撑。对于空间站设备布局、操作界面设计、舱内工具使用方式而言,这类数据都可能转化为更符合人体行为习惯的工程改进。

  • 脑电实验:通过脑电采集设备和 VR 眼镜,研究微重力环境下认知、感知与协作相关问题。
  • 免疫与微生物研究:采集唾液和环境表面微生物拭子,后续分析免疫代谢与微生物组变化。
  • 运动学研究:使用结构光三维相机记录在轨工作场景,为工效学设计积累数据。
  • 心理与行为评估:完成应急决策能力评估和在轨情绪状态测试,研究长期在轨心理行为变化。

平台维护与健康管理:空间站运行同样依赖精细化“运维”

除了科学实验,空间站日常运行维护也是神舟二十三乘组近期工作的重要组成部分。根据空间微重力物理科学领域实验安排,乘组更换了流体物理实验柜、在线维修装调操作柜内的实验样品。上周,乘组还开展了再生生保系统设备检查维护,并对部分组件进行更换。

在舱内环境保障方面,航天员使用相关仪器对舱内风速、温度进行测量,并开展空气洁净度测试以及饮水分配器出水口微生物采样。这些工作类似地面高可靠系统的持续运维,但要求更高:空间站是密闭、长期运行、对故障容忍度极低的复杂系统,环境参数、空气质量、水系统安全都直接关系到乘组健康和任务连续性。

在个人健康管理方面,三名航天员持续开展在轨锻炼,利用相关设备对抗骨丢失。长期微重力会对骨骼、肌肉和心血管系统带来影响,规律锻炼仍是当前在轨健康维护的重要手段之一。

解读:太空实验正在成为 AI 与人因工程的重要数据来源

从本站关注的 AI 与科技趋势看,神舟二十三乘组本轮任务体现出一个明显方向:载人航天正在从单一工程验证,走向数据密集型的综合科学平台。脑电、VR、三维结构光、微生物组分析等技术共同参与在轨研究,背后都是对高质量数据的持续采集与建模需求。

这些数据未来可能服务于多个方向:一是面向航天员的智能健康监测和风险预警;二是面向空间站操作任务的智能辅助与人机协同;三是面向长期深空任务的人因工程优化;四是推动脑机接口、认知计算、空间医学等交叉领域研究。尤其在封闭、微重力、高压力环境中获得的人体行为和生理数据,对于训练更可靠的状态识别模型具有独特价值。

总体来看,神舟二十三乘组在轨近两个月期间完成的并不只是单项实验,而是一套围绕“人、环境、设备、任务”展开的系统性数据采集。随着后续数据下行和地面分析推进,相关研究有望进一步揭示长期在轨生活对人体感知、认知、免疫与运动能力的影响,并为未来空间站运营和深空探索提供技术支撑。