往火星的卫星还有登陆探测器都不会在飞行途中进行助推加速,而是选择使用行星的引力弹弓效应来加速,那个速度就可想而知的慢了。
深空探测是航天器重要的应用领域,推进技术是制约航天器深空探测能力的重要因素。深空探测任务牵引了多种推进技术的发展,推进技术的进步也为深空探测任务的拓展提供了更多选择。
由于深空探测在对象选择、探测方式等方面都存在多样性,使其对推进系统的要求也呈现出多样化。
从探测对象来看,在太阳系以内,探测范围包括各类行星、卫星、彗星等所有物质和现象,在太阳系以外,更是存在广袤的宇宙空间。
从探测方式来看,常见的方式包括环绕巡查、穿越探测、制动着陆、采样返回等,不同的探测方式对航天器的需求以及对推进系统的需求有很大差异。
尽管深空探测任务存在多样性,但对这些任务进行总结,可以提炼出该类任务对航天器推进系统的共性需求。
首先,要求推进系统具有较高的比冲。深空探测任务需要摆脱各类星体的引力,这就要求探测器具备较高的速度增量,而这个速度增量获得的渠道有两个:一是由行星间的借力飞行提供,另一个是由航天器自带的推进系统提供。
前者需要满足诸多约束条件,且往往以更多的时间花费为代价;后者则要求推进系统具备较高的总冲,在发射重量受限、推进剂携带量受制约的情况下,总冲的提高只能依靠较高的比冲来实现。
其次,要求推进系统能够提供合适的推力。对于需要快速轨道调整、快速制动、在探测对象上受控着陆、或者需
第752章 实验室的新突破(2/4)