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太空里的“天女散花”

2017-07-03 14:07張乃千楊詩杰
北方人 2017年11期
關(guān)鍵詞:顆衛(wèi)星火箭航天

文/張乃千 楊詩杰

太空里的“天女散花”

文/張乃千 楊詩杰

不久前,印度通過一枚火箭將104顆衛(wèi)星發(fā)射升空,雖然這些衛(wèi)星多為技術(shù)門檻低、研制時間短的微小衛(wèi)星,但一定程度上反映了航天衛(wèi)星小型化、集成化的發(fā)展趨勢。一箭多星順應(yīng)了這種趨勢,具有充分利用火箭運載能力、降低衛(wèi)星發(fā)射成本等優(yōu)勢。事實上,一箭多星發(fā)射技術(shù)角逐的主角始終是美俄兩個航天大國,他們在一箭多星上長期較勁,就是互秀各自的分導式彈頭技術(shù),而這恰恰是突破彈道導彈防御系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。

“一箭多星”備受航天界青睞

纖云弄巧,銀漢迢迢。人類送到太空的第一名“旅客”,當屬蘇聯(lián)1957年10月4日發(fā)射升空的第一顆人造衛(wèi)星“斯普特尼克”。不甘落后的美國迅速發(fā)力,于1960年首次實現(xiàn)一枚火箭發(fā)射兩顆衛(wèi)星,開啟一箭多星的航天新時代。

此后,人類圍繞一枚火箭究竟可以同時發(fā)射多少顆衛(wèi)星的較量一發(fā)而不可收。嘗到了一箭多星發(fā)射“甜頭”的美國于1961年成功實現(xiàn)“一箭3星”發(fā)射。隨后,蘇聯(lián)也多次使用一枚火箭成功發(fā)射8顆衛(wèi)星,一箭多星開始駛?cè)霐?shù)量井噴時代。2013年11月19日,美國軌道科學公司“彌諾陶洛斯”火箭創(chuàng)紀錄地同時將29顆衛(wèi)星送入地球軌道。僅僅兩天之后,俄羅斯就使用一枚“第聶伯”運載火箭將32顆微型衛(wèi)星送入太空。

除美俄兩位航天界“大咖”外,歐洲航天局、日本和印度等也相繼掌握了一箭多星發(fā)射技術(shù)。我國于1981年9月成功運用一枚“風暴一號”火箭實現(xiàn)“一箭3星”發(fā)射,一口氣將一組3顆“實踐”二號衛(wèi)星送入地球軌道,成為第四個獨立掌握一箭多星發(fā)射技術(shù)的國家。隨后,“長征”系列運載火箭逐步實現(xiàn)開展一箭多星發(fā)射任務(wù)的常態(tài)化運作。2013年,我國成功將“高分一號”對地觀測衛(wèi)星和其他3顆衛(wèi)星分別送入不同軌道。2015年9月20日由長征6號運載火箭成功發(fā)射的“一箭20星”,創(chuàng)造了當時的亞洲紀錄,充分展現(xiàn)了我國在一箭多星發(fā)射領(lǐng)域的實力。

此次印度發(fā)射升空的104顆衛(wèi)星,打破了由俄羅斯于2014年創(chuàng)下的“一箭37星”世界紀錄,直接將一箭多星的“多”提升到數(shù)量上的“百”時代。

事實上,這已經(jīng)不是印度第一次試水一箭多星。懷揣航天大國夢想的印度于2007年實現(xiàn)“一箭4星”發(fā)射,并于2008年率先突破個位數(shù)紀錄,實現(xiàn)“一箭10星”發(fā)射。2016年6月,印度將20顆衛(wèi)星一箭送入太空軌道。

“天女散花”其實并不容易

在此之前,我國自主研制的首枚固體運載火箭長征十一號,曾搭載4顆衛(wèi)星實現(xiàn)固體運載火箭的一箭多星發(fā)射,標志著衛(wèi)星發(fā)射進入數(shù)量大、時間短的“快遞”時代。雖說一箭多星可充分“榨干”火箭的運載能力,為衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)提供多種選擇模式,但并不意味著這種發(fā)射方式技術(shù)難度就低。要想實現(xiàn)太空“散花”,還真得下一番苦功夫。

目前,國際通用的一箭多星發(fā)射方式主要分為兩大類。一種是“單次多放”,即把幾顆衛(wèi)星一次送入一個相同或幾乎相同的軌道上去。另一種則是“多次單放”,即分批分次釋放衛(wèi)星,把衛(wèi)星“挨家挨戶”地送到它們的太空“新住處”。要想實現(xiàn)第二種精確化投送,就需要運載火箭在達到某一預定軌道速度后擇機釋放第一顆衛(wèi)星,之后繼續(xù)飛行,在達到下一個預定軌道速度時繼續(xù)釋放,直到把每一顆衛(wèi)星都釋放到相應(yīng)軌道上。這兩類發(fā)射方式,實現(xiàn)難度上也是天壤之別。

“天女散花”實現(xiàn)的關(guān)鍵,就是如何解決“星箭分離”瞬間大量衛(wèi)星釋放時的碰撞問題。尤其是在火箭飛行的最后階段,衛(wèi)星如何按照預定設(shè)計程序從衛(wèi)星“座艙”中順利“出艙”且不能相互擦碰,這就必須為每一顆衛(wèi)星量身定做最佳的飛行路線和最佳分離時刻,才能真正實現(xiàn)多顆衛(wèi)星的“各行其道”。更何況,一枚火箭同時裝載多顆衛(wèi)星,會對火箭的結(jié)構(gòu)角度和重心分布帶來改變,每一顆衛(wèi)星出艙瞬間如何保證火箭飛行穩(wěn)定,避免衛(wèi)星內(nèi)部電子設(shè)備產(chǎn)生無線電干擾都是擺在技術(shù)人員面前的重要問題。從技術(shù)角度上講,一枚火箭發(fā)射多種不同軌道的衛(wèi)星難度更高、技術(shù)更復雜。

要想實現(xiàn)一箭多星發(fā)射,首先對運載火箭提出了較高要求。運載火箭必須“身強體壯”到可以把數(shù)顆衛(wèi)星送入軌道。同時,為了將多顆衛(wèi)星分別送入不同參數(shù)的太空軌道,通常還要為他們量身定制專門的衛(wèi)星分配器。我國在完成“一箭20星”發(fā)射任務(wù)中,就將20顆衛(wèi)星分成3層像金字塔般排列,并采用了主星抱子星的裝配方式。此外,衛(wèi)星平臺與載荷的微小型化和標準化也是一箭多星發(fā)射的核心技術(shù)之一。尤其是在微小型衛(wèi)星搭載任務(wù)中,主載荷完成布置后,留給微小型衛(wèi)星的空間和重量非常有限,如何充分利用一箭多星剩余的發(fā)射能力,值得我們深入思考。

“小馬拉大車”成就飛天夢想

此次印度發(fā)射升空的104顆衛(wèi)星中,有88顆衛(wèi)星來自美國的一家地球圖像公司。而這88顆昵稱為“鴿子”的衛(wèi)星互為“孿生兄弟”,每顆僅重5千克。目前,隨著衛(wèi)星技術(shù)的快速發(fā)展,出現(xiàn)了一大批重量在1噸乃至500千克以下“身材瘦小”的衛(wèi)星,甚至小于100千克的衛(wèi)星也屢見不鮮。對于這些小型載荷、單獨發(fā)射成本過高、能有效分攤發(fā)射成本的一箭多星掃清了微小衛(wèi)星應(yīng)用的最后一道障礙。

在世界各航天大國爭相分搶航天發(fā)射“蛋糕”的大背景下,一箭多星無疑具有巨大的市場應(yīng)用前景。每次發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量越多,單顆衛(wèi)星的花費就有可能越低,如果有批量化的衛(wèi)星發(fā)射訂單,衛(wèi)星進入太空軌道的“快遞費”甚至會更低。隨著空間應(yīng)用和太空民用需求的不斷拓展,發(fā)射能力強、效率高、成本低的一箭多星將創(chuàng)造“小馬拉大車”的極限飛天新局面,成為全球商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射的“明日之星”。

當然,一箭多星技術(shù)自誕生之日起,就不是單純的航天科技。冷戰(zhàn)時期,美蘇兩國之所以在一箭多星發(fā)射領(lǐng)域相互角力,不斷刷新衛(wèi)星同時發(fā)射數(shù)量紀錄和多軌道釋放能力,其實就是在向?qū)Ψ届乓鋸椀缹椂鄰楊^分導技術(shù)的最新成果。運載火箭與彈道導彈堪稱一體雙生,美國發(fā)射“一箭29星”所用的“彌諾陶洛斯”火箭最早就由“和平衛(wèi)士”洲際導彈發(fā)展而來。無獨有偶,俄羅斯發(fā)射衛(wèi)星所用的“第聶伯”運載火箭,其實也是RS-20“撒旦”洲際導彈的衍生品。

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