科学学与科学技术管理 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (4): 3-21.

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技术进步中的系统架构二元性研究 ——以中国载人航天工程为例

  

  1. (1. 北京航空航天大学 经济管理学院,北京 100191;2. 北京交通大学 经济管理学院,北京 100044; 3. 北京航空航天大学 人文社会科学(公共管理)学院,北京 100191)
  • 出版日期:2025-04-10 发布日期:2025-05-20

Research on the Duality of System Architecture in Technological Progress: A Case Study of China Manned Space Program

  1. (1. School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China;2. School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;3. School of Humanities and Social Sciences(School of Public Administration), Beihang University, Beijing 100191, China)
  • Online:2025-04-10 Published:2025-05-20

摘要:

中国载人航天工程作为复杂产品系统,具有规模庞大、系统复杂、需要突破的关键技术多等特点,对可靠性和安全性

要求极高,也极具风险性。作为后发国家如何实现载人航天工程的可靠稳定又持续创新,是技术进步的世界级难题,然

而,已有的主流技术进步理论对此关注不足。旨在以中国载人航天工程为案例研究对象,引入系统架构这一整体性设计

思想,分析复杂产品系统技术进步的过程与机制。结果发现:(1) 复杂产品系统技术进步作为面向技术的复杂性管理问

题,表现为总体系统(如载人航天工程)与关键系统(如神舟飞船、空间站等)两个层级上的难题。前者的挑战在于,如何在

众多约束条件下处理好总体系统安全性与关键系统多功能性的关系,以实现系统架构的稳定性。后者的挑战在于,如何

处理好关键系统技术先进性与可持续迭代性的关系,以实现系统架构的突破性。(2) 复杂产品系统具有多层性,平衡多系

统的稳定与突破的关系则是解决上述难题的关键。由此,提出复杂产品系统技术进步的动态二元性机制,即:从系统顶层

出发分解还原出稳定的总体系统为实现系统架构的技术突破奠定基础,关键系统选择高起点设计并通过综合集成实现持

续创新是系统架构稳定性的保障。二者相互依赖、动态适应,推动了中国载人航天工程30年的持续进步。

关键词: 技术进步, 中国载人航天工程, 系统架构二元性, 复杂产品系统管理