昨天,一个重量级工程有了新进展。

8月18日,坐落在新疆昌吉州奇台县的110米口径射电望远镜项目,天线座架三层结构顺利完成合拢。这意味着这座“观天巨眼”的主体结构进入了最后建设阶段。

打开网易新闻 查看精彩图片

项目由中国电子科技集团公司第三十九研究所承建。2022年9月开工,预计2027年主体完工,2028年全面建成投用。

一、“角秒级”精度意味着什么?

先看几个硬核数字。

这座望远镜口径110米,全向可动——也就是说它能灵活转动,指向天空不同方向。目前世界上最大的全向可动射电望远镜在德国和美国,天线直径100米。QTT建成后,将直接打破这个纪录。

但口径大只是一方面。更关键的是精度。

打开网易新闻 查看精彩图片

新疆110米口径全向可动射电望远镜项目天线系统总工许谦透露,建成后的指向精度可以达到角秒量级。什么概念?相当于在3.3公里之外,精确辨识一个乒乓球。

3.3公里外看一个乒乓球——这个比喻很直白。

中国电科39所110米射电望远镜项目现场负责人马文岗说,这次天线座架三层合拢相当于给望远镜装上了结实的“臂膀”,能够为重3000多吨的俯仰转动部分提供稳定支撑,带动反射体实现360度转动

打开网易新闻 查看精彩图片

二、这件事解决了一个“卡脖子”问题

新闻通稿里有一句话很关键:“建成后可重点解决我国在深空探测等领域缺少超大口径天线装备的难题。”

“缺少”两个字,点出了一个长期存在的产业短板。

深空探测靠什么?靠天线。探测器飞得越远,信号越弱,对地面天线的口径和精度要求就越高。嫦娥工程、火星探测、小行星探测,每一步都离不开大口径天线。

过去我国在这个领域一直存在缺口。FAST(500米口径球面射电望远镜)虽然是世界最大单口径射电望远镜,但它不能转动,只能观测固定天区。而深空探测需要的是能随时指向目标天区的全可动大口径天线。

QTT补的就是这个缺口。

110米全向可动,既能做天文观测,也能服务深空探测任务。一个装备解决两个领域的痛点,性价比很高。

打开网易新闻 查看精彩图片

三、产业链上已经有人在动了

这么大的工程,不可能靠一家单位完成。

承建方中国电科39所本身就是行业龙头。公开资料显示,世界最大的三台全可动射电望远镜均由中国电科39所承研。2024年8月,39所又中标了中国科学院国家天文台120米射电雷达系统天线设备研制任务。

除了39所,产业链上下游企业也在跟进。

2025年9月,通裕重工正式交付了110米全向可动射电望远镜的行走驱动单元部套产品。这是通裕重工首次涉足射电望远镜驱动单元领域。一个传统制造企业通过这个项目切入了高精度科学装置赛道。

这释放了一个信号:大科学装置正在带动一批配套企业实现技术升级。

全球射电望远镜市场也在增长。数据显示,该市场预计从2025年的15.5亿美元增长到2026年的16.8亿美元,年复合增长率8.4%。到2030年有望达到23.3亿美元。

四、国际竞赛正在升温

不能只盯着国内看。全球大口径射电望远镜的竞争格局正在变化。

美国的阿雷西博望远镜已经坍塌废弃。曾经的世界第一,如今成了“垃圾场”。中国FAST在脉冲星发现数量上实现了“断层式领先”——FAST已发现脉冲星总数达1284颗,远超同期国际上其他所有望远镜发现数量的总和。

但竞赛远未结束。

美国天文学家已经发出警告:特朗普大幅削减科研经费,可能让美国在天文望远镜领域被中国反超。中国不仅在新疆建QTT,还在阿根廷建设中阿合作40米射电望远镜项目,计划在智利建设新的光学望远镜。

这是一场覆盖全球的布局战

QTT的定位很清晰——它不是要取代FAST,而是和FAST形成互补。FAST做“深”,QTT做“广”和“精”。一个固定不动看深远宇宙,一个灵活转动盯重点目标。两者配合,中国的射电天文观测能力将覆盖更多维度。

五、行业正在发生什么变化?

梳理下来,几个趋势已经很明显:

第一,大口径全可动天线正在成为国家战略资源。 从探月工程四期50米口径天线到新疆110米QTT,再到120米射电雷达系统,中国在大口径天线装备上正在快速补齐短板。

第二,大科学装置正在反哺产业能力。 QTT的建设催生了一批核心部件国产化突破,从驱动单元到控制系统,从结构件到接收机。这些技术积累未来可以迁移到商业航天、卫星通信等领域。

第三,全球射电望远镜市场的“中国份额”在扩大。 无论是承建能力还是技术标准,中国企业的存在感都在增强。

第四,行业集中度在提高。 能承建百米级全可动射电望远镜的机构,全球范围内屈指可数。中国电科39所已经在这个细分领域建立了明显优势。

打开网易新闻 查看精彩图片

六、还有几个问题值得想

QTT建成后,运行和维护是长期挑战。6000多吨的设备,在新疆的冬季严寒和夏季暴晒中保持角秒级精度,对材料和控制系统都是极限考验。

另外,射电望远镜最怕什么?电磁干扰。随着5G基站和卫星互联网的密集部署,射电宁静区的保护越来越难。QTT选址新疆奇台,本身就考虑了电磁环境。但未来如何平衡科研需求和通信发展,是个需要持续博弈的问题。

最后,大口径天线不只是“国之重器”,也是商业航天的基础设施。深空探测、小行星采矿、地外通信,都离不开大口径天线。QTT的建成,将为这些前沿领域提供技术验证平台。