在1958-1976年的第一次国际月球探测高潮中,美国和苏联展开了激烈的竞争.可以说,在美国实现载人登月之前,苏联一直在月球探测方面领先于美国,为月球研究作出了巨大贡献.苏联的无人探测器第一次拍摄了月球背面的图像,第一次实现月球硬着陆和软着陆,第一次完成绕月飞行,第一次实现月壤采样返回,第一次对月球进行巡视探测,取得了丰富的科学与工程成果.21世纪初,随着俄罗斯国家航天部门从苏联解体的冲击中逐渐恢复,俄罗斯科学界在强化优势的战略需求引导下,依靠在探月领域积累的丰富经验,再次提出重返月球计划,重点聚焦月球南极地区,计划对月表水冰分布、内部结构、月壤成分分析与采样返回、外逸层与行星际介质的关系等方面开展全方位的研究."月球"25(Luna-25)作为俄罗斯宏大的月球探索与开发计划第一阶段的首个任务,将使人类从月球南极这个全新的视角了解太阳系天体的发展,有望产生巨大的科技、政治和经济影响.
俄罗斯Millimetron空间天文台,全称为"毫米波射电空间物理天文台"(包括1个Millimetron卫星和地基观测系统),计划于2029年发射升空,它的主要任务分为两期,分别将运行于距地球150万公里的日地拉格朗日L2点区域和地月空间大椭圆轨道上. 该天文台将装备世界上最大(直径10米)的宽频谱口径空间望远镜,旨在对毫米、亚毫米和红外波段(波长范围从80微米到20毫米)开展观测,有望在现代天体物理学和宇宙学前沿领域的一系列重要科学问题上获得革命性突破,包括详细研究黑洞阴影、虫洞搜寻、星际水分子搜寻、宇宙微波背景辐射光谱畸变、恒星形成及生命起源等.
地球空间是指位于地球与太阳系行星际之间的空间,是影响环境和气候变化能量过程的一大未知领域,特别是位于6—1000千米高度的近地地球空间,是来自太阳和地球的能量相互作用耦合影响地球系统行为的关键区. 近地地球空间的"显示屏"作用 近地地球空间是极端空间天气的发轫区.极端天气是一种太阳能量在地球空间的电磁湮灭,对经济乃至人类生命造成严重威胁.据2008年美国国家科学院的专门研究报告,如果人类有记录的最大空间天气事件,即发生于1859年电气时代之前的"卡灵顿事件",其第一年在美国造成的经济损失达两万亿美元,是灾难性的卡特琳娜飓风的20倍,潜在的生命损失在百万以上.在高度电气化和网络化的今天,人类生活对技术系统极度依赖.空间天气一旦对电网系统造成打击,可能出现全国性瘫痪,医院、互联网、城市交通、应急系统,乃至耗费大量电力的大数据中心全面失灵.另一方面,大多数世界大城市的平均食品储备仅能满足四天需求,根本无法支撑系统修复所需要的数月时间,其灾难性后果和一次大规模核打击相似,远远超过一次九级大地震.
人类区别于生活在地球上的其他物种的标志,不只在于我们会用工具,更在于我们可以将以往的知识积累运用到新的研究领域,无限拓展思维的空间.由于将视野拓展到了更宏观的宇宙中,物理学才在过去百年间得到了迅猛发展——不仅是在与数学、化学、生物学、电子学等其他学科前沿交叉领域产生大量推动人类科技史的重要研究成果,而且今日的物理学已能做到将成果更迅速、更直接地惠泽普通人的生活.在对行星世界探索过程中,我们所得到的大量知识,有的直接应用于我们的生活,有的则触及人类可持续发展、社会架构等关乎未来人类发展的重要问题.遥望未来,在太空中进行星际旅行,将犹如漫游一个神奇的主题乐园.
俄罗斯月球-全球-1着陆器将于2015年发射,主要目的是测试月球着陆器的软着陆技术。月球-全球-2轨道器计划于2016年发射,将先后在距月面500km、150km和50km的高度上飞行。2017年计划发射的月球-资源-1着陆器,将是搭载大量科学载荷和承担相应探测任务的月面科学研究站。与苏联时期所研制的月球车相比,分别在月球-资源-2和月球-资源-3着陆器上搭载的俄罗斯新一代月球车——月球车-3和月球车-4,将携带更加先进的科学仪器,能够精确分析采集样品的化学成分、光谱特征等。其运行模式包括行走、勘察、接近目标、接触目标和样品采集与分析,将对月球极区表面环境进行全面探测。结合对俄罗斯"月球-全球"和"月球-资源"探月任务的介绍,针对中国的探月计划提出如下建议:探月任务的实施,应以科学研究为主要目的,以建立月球基地为目标,借鉴国外探月技术,开展国际合作,为形成独立的月球科学体系打下坚实基础。