资料来源:人们日常的大火,划破了戈壁的天空。 10月31日23时44分,长二F火箭从神舟二十一号载人飞船升空,准确地将张璐、吴飞、张宏章三名航天员送入预定轨道。发射任务取得圆满成功。挑战3.5小时快速交会对接 此次任务最引人注目的无疑是神舟飞船首次挑战在状态下实施3.5小时自主快速交会对接。此前,神舟八号与天宫一号空间实验站交会对接耗时两天;神舟十二号与神舟二十号的交会对接模式在6.5小时内采用。如今,神舟二十一号挑战3.5小时交会对接,力图实现航天技术创新的又一次重大飞跃。交会对接一般分为长期引导和短程引导两个阶段。rt 术语指导。负责制导的主要系统称为GNC(制导、导航和控制),被称为航天器的“智能大脑”。从6.5小时变为3.5小时,主要得益于三个层面关键技术的优化:一是在远程制导部分,航天器绕地球飞行由3圈减少到2圈;其次,缩短了近程制导段的初始距离,让航天器可以从更近的“起跑线”开始最后的精确机动,压缩最终旅程的时间;第三,最后阶段的长程制导和引入阶段的近程制导统一优化,即使目标轨道误差可能很大,也能引导出正确的轨迹,避免轨迹安全问题。为保证交会对接成功,GNC系统可在3.5小时交会时间之间切换交会对接模式和6.5小时交会对接模式。中国航天科技集团公司五院专家表示,任务期间,飞船将在多个关键点对飞船状态进行检查和判断。专家表示,3.5小时交会对接可大幅增强我国空间站任务规划的灵活性和应急能力。具体来说,该模式可以减少远程制导段的轨道控制和飞行圈数,缩短近程制导时间;同时,减轻航天员飞行压力、缩短航天员在舱内等待时间、减少电池燃料需求等,提高任务整体应对故障的能力。子系统相互连接并执行各自的功能。神舟冲向空间站的背后是一个由众多子系统组成的保障网络。从竞争的角度来看在火箭系统中,神舟二十一号载人飞船要挑战3.5小时的快速交会对接,这对轨道精度提出了近乎严格的要求。为保证入轨正确性,让航天器进入与空间站轨道紧密对接的“快线”,执行本次任务的长二F火箭在技术状态上实施了约20项改进,进一步增强可靠性和安全性。当航天器依靠稳定的能量在太空机动时,确保其“不丢失、不失去联系”的是强大的测量、控制和通信系统。该系统由世界各地的地面站、悬浮在太空中的“Skylink”数据中继卫星以及安装在航天器和空间站上的众多通信设备组成。中国电子科技集团首席项目经理张清源表示,激光雷达可以实现多目标传输等功能er和多目标识别,保证交会对接的准确完成。当飞行时,飞船与空间站“最后一厘米”共舞时,中国航天科技集团瓦龙研究院研发的对接机构就会到来。其主要技术在于能够吸收和消耗两艘航天器在对接瞬间产生的碰撞能量,并实现平稳、准确的捕获和锁定。各个子系统相互关联,各司其职,形成一个集成度高、反应灵敏的支撑系统,共同支撑神箭和神舟的成功飞行。此次将小鼠送入中国空间站的任务,是中国空间站首次开展啮齿类动物在轨繁育和实验研究。中国科学院空间应用工程技术中心专家Science称,实验样本为4只老鼠、2名男孩和2名男孩。经过严格的地面筛选和训练,他们能够在太空微重力环境下取得成功。这些小鼠被送入轨道5至7天,然后返回地球继续进一步的科学研究。专家表示,小鼠具有与人类基因同源性高、体型小、繁殖周期短等优点。它们是进行空间生理、病理、生长、发育和繁殖研究的重要动物模型。小鼠研究的主要目的是建立哺乳动物太空研究全过程的实验体系,论证太空小鼠繁育的主要基础技术,探索和研究微重力环境下小鼠各器官系统的应激反应,为哺乳动物太空系统科学研究奠定重要基础。有效载荷专家在轨道上进行“空间应用锂离子电池电化学和光学现场研究”的优势。专家表示,研究锂离子电池在太空环境下的性能演化规律,可以为后续任务中锂离子电池的研发和高可靠应用提供重要的理论支撑。 。
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