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解鎖發射“新姿勢”
——長征十一號運載火箭完成海射首秀

2019-09-14 03:43:08
發明與創新 2019年25期

2019年6月5日,我國在黃海海域用長征十一號運載火箭(CZ-11 WEY號)成功完成了“一箭七星”海上發射技術試驗,這是我國首次在海上進行航天發射,填補了我國運載火箭海上發射的空白,為我國快速進入太空提供了新的發射方式。

海上發射優勢多

海上發射模式是除火箭陸上發射場發射、特種大型飛機平臺空中發射之外,又一種新穎且高效的發射方式。火箭為何要進行海上發射呢?長征十一號運載火箭控制系統行政指揮高磊說:“與常規在陸地進行運載火箭發射不同,海上發射運載火箭具有幾大優勢。”

首先是發射成本更低。在臨近赤道的地方發射衛星,不僅能節省衛星調姿變軌的燃料,還能最大限度地利用地球自轉的力量,為火箭省力,進一步提高火箭的運載能力,有效降低火箭發射和衛星運營成本。

其次,海上發射將大幅提高火箭發射安全性。此前長征火箭從內陸發射場發射前,為防止殘骸掉落造成安全事故,需要提前將落區內的百姓疏散到安全地帶,不但給當地百姓帶來極大的不便,也增加了火箭發射的經濟成本和工作難度。而海上發射可以確保火箭殘骸遠離人口稠密地區,掉落在廣袤無人的公海海域。

到底牛在哪

海上發射與陸上發射差別非常大,由于火箭發射平臺由陸地轉移到茫茫大海上,海洋的新環境為長征十一號運載火箭帶來了新的考驗。長征十一號運載火箭副總設計師管洪仁介紹說,本次任務特點是“四新”,即技術新、環境新、流程新、模式新。

首先,陸基發射臺發射時不會移動,但海上發射平臺是起伏波動的,因此需采用一種特殊的瞄準技術和動態條件下的發射技術,來應對海水波動。據介紹,這次長征十一號運載火箭海上發射是在一艘經過改裝的大型半潛式駁船上進行的,它的甲板面積超過一個標準足球場。

其次,對火箭的控制和監測信號在陸基發射中通過有線通信系統傳輸,而在海射任務中,只能通過無線傳輸形式來實現,這是國內首次采用無線測發控技術實施發射。

再次,以往火箭的飛行安全控制需要地面人員監測和控制,而本次任務是由火箭自身根據飛行情況,實時自主判斷和實施的,這也是我國火箭實現首次自主安控。

另外,以往火箭要分幾個部分運往陸基靶場,并在陸基靶場完成組裝、測試,而此次發射將全箭對接、衛星對接以及測試工作前移至總裝廠完成,由此帶來了全新的技術流程和運輸模式。這是長征運載火箭首次以箭星組合體形式整體出廠,后續還能實現火箭到港后直接登船。航行到指定海域后可隨時進行發射,發射場工作流程大幅縮短。此外,在海上使用的火箭還必須適應鹽霧、高濕、電磁條件復雜的海洋環境。

為什么是“長十一”

執行這次海上發射任務的是長征十一號運載火箭,它被譽為我國長征系列運載火箭家族中的海上“快響利箭”,在很多方面都是家族里的“獨一份”。

2019年6月5日,長征十一號運載火箭成功完成了“一箭七星”海上發射技術試驗(圖/新華社)

長征十一號運載火箭是我國運載能力最小的一型長征火箭,全長20.8米,最大直徑2米,重約58噸。我國普通液體火箭大多長40米以上、直徑3.35米以上。

另外,與長征家族中其他兄弟都采用液體發動機不同,長征十一號運載火箭用的是固體發動機。中國運載火箭技術研究院固體運載火箭型號辦公室副主任宋勇生說,固體火箭有自己的優勢。

液體發動機結構復雜,工作時需要增壓輸送系統等配合,液體火箭運載能力強,但是由于燃料加注時間較長,一般從測試到發射整個流程需要1個月左右。固體發動機結構組成相對簡單,最大的優勢在于燃料被提前固化在火箭內,接到發射指令后,從測試到完成發射僅需1天甚至更短的時間,可以很好地完成自然災害和突發事件后的應急通信及遙感觀測等任務,對于民用減災和應急處置等具有重要意義。

“小而快”、采用可提前準備的固體燃料,再加上精簡的電氣系統和衛星快速對接等技術,這些讓長征十一號運載火箭可將最短發射準備時間縮至24小時以內。遠遠短于美國同類火箭3天最短發射準備時間,成為世界上發射準備時間最短的運載火箭之一。

長征十一號運載火箭低軌能力達到700公斤,700公里太陽同步軌道運載能力達到400多公斤,可以勝任近年來蓬勃發展的小型科學試驗衛星與商業衛星發射任務。

研制長征十一號運載火箭的中國航天科技集團一院將這枚火箭定位為商業發射主力,在國家任務之外,承擔商業公司的航天發射任務。

新時代的“捕風者”

突破歷史的火箭發射,自然要有突破歷史的衛星相伴。捕風一號A、B衛星作為我國首次海上發射的主載荷,同樣意義非凡。捕風一號是我國第一種能夠全天候探測海面風場的衛星。包括我國在內的亞洲國家一直飽受臺風的侵襲,每年都會遭受嚴重的經濟損失,甚至人員傷亡。因此研究臺風的早期形成,及時預測臺風活動,就成為了亞洲各國共同的目標。

然而,我們對關鍵的海面風場一直缺乏有效的測量手段:通過衛星云圖只能測云頂風,并非海面風;通過雷達散射計只能測量50m/s以上的海風,且載荷設備較大,用于多星組網探測風場則過于昂貴。

20世紀90年代,全球導航衛星系統(GNSS)趨于成熟,科學家們發現,GNSS信號在海面發生反射時,會受到海浪影響產生不同的變化。具體來說,海面無風則反射信號均勻,海面有風則反射信號變化,風越大變化越劇烈。通過測量GNSS信號在反射時發生的變化,就能精確反推海面風場的情況,這就是GNSS-R技術。正是憑借這項技術,捕風一號在太空中大顯身手。

捕風一號能夠同時接收北斗和GPS(全球定位系統)的直射與反射信號,精密反演海面風場,“捕住風,捉住影”,為臺風預報提供準確依據,造福人類。因為不需要復雜的主動發射裝置,所以衛星設計得小巧玲瓏,大大降低了成本,也為未來的全球海洋風場星座建設奠定了堅實的基礎。

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