文/ 李會(huì)超
▲ 空間碎片情況示意圖
對(duì)于日常工作生活中的垃圾,我們會(huì)將它們收集后投入垃圾箱,由市政部門統(tǒng)一進(jìn)行回收和處理。而自人類開始航天活動(dòng)以來,對(duì)于太空中產(chǎn)生的廢棄物,則多采取就地拋棄的方式,將它們遺留在太空之中。這些廢棄在太空中的無功能人造物體,被航天科技人員稱之為“空間碎片”,而它們更為人所知的名稱,則是“太空垃圾”。
1989 年,空間碎片監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)一顆名為“宇宙線背景探測(cè)器”的衛(wèi)星產(chǎn)生了大約76 塊空間碎片,且都是直徑大于10 厘米的較大空間碎片。
衛(wèi)星失效后在軌道上解體,是太空垃圾的主要來源之一。奇怪的是,這顆衛(wèi)星在碎片產(chǎn)生后仍在正常工作,并沒有發(fā)生因運(yùn)行異常而解體的情況。后來,這顆衛(wèi)星甚至圓滿完成了壽命期內(nèi)的全部觀測(cè)工作,但產(chǎn)生空間碎片的原因仍然沒有找到。雖然類似的事件并不多見,但這種奇特現(xiàn)象的發(fā)生說明目前人們對(duì)空間碎片產(chǎn)生的機(jī)制仍然沒有完全充分的了解。
體積最大的太空垃圾,一般來源于失效的航天器本身。例如,衛(wèi)星在到達(dá)壽命后,如果沒有采取離軌措施,就會(huì)成為滯留在軌道上的“死星”。
除了失效的衛(wèi)星外,火箭的二級(jí)、三級(jí)或上面級(jí)等推動(dòng)衛(wèi)星入軌的部分,也是太空垃圾的主要來源之一。這些航天器中一般還殘留著部分推進(jìn)劑,在發(fā)射后一天乃至幾十年的時(shí)間中,殘留的推進(jìn)劑有可能會(huì)發(fā)生爆炸,產(chǎn)生少則幾塊、多則數(shù)百塊的空間碎片,且這些碎片的飛行速度各異。根據(jù)歐空局2020年10 月發(fā)布的年度空間環(huán)境報(bào)告,由火箭剩余部分爆炸產(chǎn)生的太空垃圾危險(xiǎn)程度最高。
失效衛(wèi)星間的碰撞會(huì)讓兩個(gè)大型太空垃圾變成數(shù)量龐大的空間碎片。2009 年2 月11 日,美國(guó)通信衛(wèi)星“銥星33”與已經(jīng)報(bào)廢多年的俄羅斯衛(wèi)星“宇宙2251”在西伯利亞上空發(fā)生激烈碰撞,釀成了人類歷史上首次衛(wèi)星與衛(wèi)星相撞的重大事故。本次碰撞產(chǎn)生了多達(dá)2000 塊體積較大的太空垃圾,以及數(shù)量更多的、無法追蹤的小太空垃圾。
此外,航天器上脫落的部件、油漆片,甚至是航天員出艙活動(dòng)時(shí)不小心弄丟的扳手、工具,也都會(huì)成為太空垃圾。按照尺寸的不同,太空垃圾一般被劃分為大碎片、危險(xiǎn)碎片和小碎片三類,其中,大碎片的尺寸大于10 厘米。雖然可能產(chǎn)生的破壞最大,但這些碎片可以被地面設(shè)備跟蹤監(jiān)測(cè)和編目,正在工作的航天器可以針對(duì)它們采取規(guī)避措施。尺寸小于1 厘米的小碎片,雖然無法被追蹤,但它們的動(dòng)能較小,航天器可以通過加強(qiáng)防護(hù)結(jié)構(gòu)的方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。而對(duì)于尺寸介于1~10 厘米之間的碎片,既無法被跟蹤,又具有可觀的破壞力,對(duì)航天器的潛在威脅最大,因此被稱為危險(xiǎn)碎片。根據(jù)歐空局?jǐn)?shù)據(jù),截至2020 年1 月,太空中的大碎片數(shù)量已達(dá)34000 個(gè)以上,危險(xiǎn)碎片的數(shù)量更是高達(dá)約90 萬個(gè)。
▲ 歐空局的空間碎片監(jiān)控體系
2015 年7 月16 日凌晨,空間碎片監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了一塊太空垃圾正以危險(xiǎn)的方式接近國(guó)際空間站。這塊編號(hào)為36912 號(hào)的太空垃圾的大小大概相當(dāng)于一個(gè)餐盤,來源于一顆解體的蘇聯(lián)軍事氣象衛(wèi)星。這顆衛(wèi)星在入軌兩年多后停止工作,在隨后的幾十年中,碎片一直在不停地從這顆衛(wèi)星上脫落,成為太空垃圾。編號(hào)36912 號(hào)可能曾經(jīng)是這顆衛(wèi)星的熱屏蔽罩的一部分。
由于“36192 號(hào)”的軌道比較特別,空間碎片監(jiān)測(cè)網(wǎng)中只有極小一部分臺(tái)站能夠?qū)ζ鋵?shí)施監(jiān)控。“36192 號(hào)”盤狀的形狀和較低的質(zhì)量,使得其軌道很容易受到太陽活動(dòng)引起的高層大氣密度變化的影響。當(dāng)它從監(jiān)控的盲區(qū)再次出現(xiàn)在臺(tái)站的監(jiān)控范圍中時(shí),軌道較之前可能已經(jīng)發(fā)生了較大的變化。在當(dāng)天凌晨,空間碎片監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)更新了碎片的軌道數(shù)據(jù)后,驚恐地發(fā)現(xiàn)這塊碎片將在幾小時(shí)內(nèi)接近國(guó)際空間站,而碰撞概率已經(jīng)提高到了非常高的千分之一。
對(duì)于我們生活中的日常事件,千分之一也許是一個(gè)可以忽略的概率,但由于較大的太空垃圾撞擊航天器引發(fā)的后果有可能是災(zāi)難性的,因此在評(píng)定撞擊風(fēng)險(xiǎn)時(shí),使用了很低的概率作為預(yù)警的閾值。按照目前載人航天的避碰規(guī)程,當(dāng)撞擊概率大于十萬分之一時(shí),撞擊風(fēng)險(xiǎn)為中等,如果不影響任務(wù)的正常開展,航天器需要進(jìn)行軌道機(jī)動(dòng)以規(guī)避太空垃圾。而當(dāng)撞擊概率大于萬分之一時(shí),航天器在任何情況下都必須采取軌道機(jī)動(dòng)。千分之一的撞擊概率已經(jīng)屬于高風(fēng)險(xiǎn)威脅。
然而,由于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間太晚,國(guó)際空間站已經(jīng)來不及對(duì)碎片進(jìn)行規(guī)避。
▲ 國(guó)際空間站上觀察到的一塊空間碎片
▲ 近地軌道太空垃圾情況示意圖
▲ 美國(guó)空軍的空間碎片光學(xué)檢測(cè)設(shè)施
國(guó)際空間站的艙體在設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮了太空垃圾的防護(hù)問題,在艙體外部安裝了惠普爾保護(hù)罩。這種保護(hù)罩由一層或多層薄的金屬片構(gòu)成。當(dāng)空間碎片擊中保護(hù)罩時(shí),保護(hù)罩能夠吸收一部分撞擊能量,并讓碎片解體,從而降低碎片對(duì)艙體外壁的沖擊?;萜諣柋Wo(hù)罩也是大部分其他航天器用以防護(hù)太空垃圾撞擊的裝置。然而,經(jīng)過估算后,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)國(guó)際空間站的防護(hù)能力不足以抵御“36912”的撞擊。他們只能讓空間站上的航天員進(jìn)入對(duì)接在空間站上的俄羅斯聯(lián)盟號(hào)飛船中避險(xiǎn),并關(guān)閉了部分艙室的艙門。萬一碎片擊中空間站,這樣的措施可以盡量減小破壞所造成的影響,如果空間站徹底崩潰,“聯(lián)盟號(hào)”則可以充當(dāng)救生艇,帶航天員們離開空間站,返回地球。
好在這一事件最終有驚無險(xiǎn)。這塊碎片最終以約每小時(shí)5 萬千米的相對(duì)速度掠過國(guó)際空間站,與空間站的距離僅有幾千米。雖然這次國(guó)際空間站幸免于難,但在太空垃圾數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)的情況下,空間碎片撞擊的威脅將會(huì)長(zhǎng)期存在,而且會(huì)越來越高。
▲ 馬薩諸塞州廷斯伯勒的空間碎片跟蹤雷達(dá),是美國(guó)宇航局空間碎片數(shù)據(jù)的主要來源之一
近年來,美國(guó)太空探索技術(shù)公司的星鏈等近地低軌通信衛(wèi)星星座,為太空垃圾問題帶來了新的挑戰(zhàn)。按照目前太空探索技術(shù)公司的設(shè)想,星鏈衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)使用的衛(wèi)星總數(shù)將高達(dá)1.2 萬顆,相當(dāng)于全世界現(xiàn)在在軌工作衛(wèi)星數(shù)的好幾倍。其他商業(yè)航天公司也提出了類似的近地通信衛(wèi)星星座計(jì)劃,衛(wèi)星數(shù)量從幾百顆到上千顆不等。如此龐大的衛(wèi)星數(shù)量,使得即便有一小部分衛(wèi)星失效,都會(huì)帶來不小的太空垃圾風(fēng)險(xiǎn)。
▲ 墜落到地面的德爾它火箭燃料箱
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的研究結(jié)果,對(duì)于成千上萬顆小衛(wèi)星組成的低軌星座系統(tǒng),必須有99%以上的衛(wèi)星能夠在完成任務(wù)后得到處置,在結(jié)束工作后即時(shí)離軌。
對(duì)于正常工作的衛(wèi)星來說,一般都會(huì)預(yù)留燃料,在壽命將盡時(shí)利用發(fā)動(dòng)機(jī)控制衛(wèi)星降低軌道,快速進(jìn)入與大氣層強(qiáng)烈相互作用并下墜焚毀的階段。然而,如果衛(wèi)星在工作過程中意外失效,就不能完成即時(shí)離軌,只能等待衛(wèi)星與中高層稀薄大氣的緩慢作用,使衛(wèi)星的軌道逐漸降低,在經(jīng)歷很長(zhǎng)時(shí)間后才能進(jìn)入大氣層焚毀。而根據(jù)2020年11月哈佛-史密松天體物理中心的研究,目前入軌的800 顆星鏈衛(wèi)星,已經(jīng)有約3%失效,成為了新的太空垃圾。目前,國(guó)外政府部門對(duì)于商業(yè)衛(wèi)星無法正常離軌的“容忍度”為10%,對(duì)比研究結(jié)果中1%的失效上限顯然高出了不少。
如果太空垃圾無節(jié)制的繼續(xù)增長(zhǎng),將會(huì)引發(fā)“凱斯勒效應(yīng)”——空間碎片在太空中進(jìn)入連環(huán)撞擊的狀態(tài),軌道資源因?yàn)樘绽奈廴径萁撸祟愒僖矡o法將航天器發(fā)射到特定軌道上去。有關(guān)研究人員已經(jīng)通過多種渠道呼吁政府部門和航天企業(yè)對(duì)大規(guī)模通信星座帶來的太空垃圾新威脅加以重視,以免在未來喪失對(duì)空間的有效利用?!?/p>