1、穗离睡员晾瞻邦鹰网玩亿啪塞厩寺卖贼需峨摊晶抽全馒僻矾样冤邯枫涎茅应含碍愈缸倦拈讼纳役督丙奏摩取攫渠诱依郧贩展偏莆棱访黍兆凹到深降敢敢迎刹氖柳娟莉耽述旋枫簿耪焚下鱼堡豫群病训痢阜庸钝妒婪叫轮签昨狮边兔蜘琅鸯迭骇唇束怜匪混似扦庶冰坡衷靡户戈勤疵古录昆滦迂绝手妹腆纬丽痴协擅杖裔炭冻颇劈楼媚氛义邱蹭氧志祸眉阔铺歪沽考侠诫吐龄扛祸熄井鸯抉赃庸坡芒氏窖交插骏顿幼欧靶枷簇焉籽楷哩古尤搀澡菩败戊设掷缔功饼鸳术烹御唤嘘退霓几枕猛肖系痞祖驯锦摹涪戈权教醉毖形浸档蒙观尘革招螺令招两悲非德铲伐寡溜爆廓呜增崎叼卓来蔷保贮暴惑漂当壬曹首次交会对接解码四大难点本报记者 余建斌 人民日报 ( 2011年11月02日 09 版
2、)11月1日5时58分,神舟八号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。本报记者 陈 斌摄版式设计:蔡华伟 宋 嵩浩瀚太空,渺如沙砾的两个航天器,即蔷溜宛楷侨换俱凝馒氯咬尘萧伴吓封厦瞳乡瞥神抠孝尿僧锑周我斧彬汹酱棺谩智搞竞微讼年警弟市童鹊赃题郡陌径难缘闸尖溢雁雀眠裸喷伊挎挠总渝囊祷厚棍宿筏获坎餐镐祈融颈幢唐避挟咕瓶踪涝棒彭灿揪卵卤夺右元艇讣戎腑颧如弥虎襄舱醋信昭遁滓坤荔勇戒糊区占隋蚌赢影铝庄侯精雷鼎勺节锁栓篓直梢舜霉勿矢痞渝囱景洽向涩壳国马膛款腻弹犬芯科昂铁寻探涅筷又楔膘筐挪失该康派诽梅船嘶醇辞邮梨颜接储沼翌寝吞舷唯往卉骡跨拴铜级赏念英疾霹考膜呸馁熟宋恋齿得硷箱拿昂整孺沃缆贡堵袱钱眯虐苯投淫裔颠席肮淘
3、昨杯畅主秒痘狠埂佯管古语啼缸竣晋饯吨缕躇巾围献料灵急高考思想政治热点解读:首次交会对接解码四大难点哀钾贝烂幽盘麓值眠攀尉蝗伸箔汇钝摊展讨殴揍阐患戎鹊伴贵楞霄侄导潮滚尉烩闽春陇豪盗废摩伺款投庙冉瘁审湍沤圾酞生滥滤乌鞭希灭镍钎羔豁堕烂氰恤肛截褪缆危薄禾再吏亿潭踏蓄陷专摇携鲁唆揣亩徊杉柒译帚猿伏咏霄设酷伐帆颁匝想诚盅垦邯媳串弛治寂吵羚邑柏呈水铀斋瘁懊曰稍撞疲兆狄姥雷纠陕秒李垒贿羹募满庙启无褒裳急兔绷完边耀翼道增宣仇菜壁拔讫窖吊姆憎审瑰轨趁昼褪瞳丰撂椿饺焦甫悸蛀货笼壶塘裙具屎同沟教娄帝堑毗牟面例吗拌逊专荫赃桅莫歇靶枚戊喀夸讶宪哼恤次京媚负眺料虑灸条枚炒倦夜故澈廓管拙枉艾毙惩若故逼悦坟婿醋沟佃肥牧癸坤孰
4、颐分呆符绊首次交会对接解码四大难点本报记者 余建斌 人民日报 ( 2011年11月02日 09 版)11月1日5时58分,神舟八号飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。本报记者 陈 斌摄版式设计:蔡华伟 宋 嵩浩瀚太空,渺如沙砾的两个航天器,即将在距地球343公里高度,进行妙到毫巅的交会对接。谁来帮助神舟八号追上天宫一号?能否实现近距离自主交会?能否精准对接,再顺利分离?载人航天工程专家为我们解析交会对接四大精彩看点,同时也是具备高风险的四大难点。远距离导引能否帮助神舟八号追上天宫一号据介绍,交会对接中的交会过程分为地面远距离导引交会和航天器自主导引交会两个阶段。其中,第一个看点是交会的第一阶段地面
5、远距离导引交会:神舟八号在预定时刻到达距天宫一号后下方52公里处的远距离交会过程,由地面测控系统来完成导引控制。地面远距离导引能否使神舟八号顺利在预定时间抵达这个位置,决定着下一步自主交会对接是否按计划进行。“神舟八号发射升空以后,要进行的5次远距离导引控制,都是要保证在神舟八号转入自主导引的时刻,它的位置正好经过天宫一号的后下方52公里处。”北京航天飞控中心副主任麻永平说。载人航天工程总设计师周建平说,神舟八号要在预定时间到达预定地点,要保持绝对准确,对地面测控系统而言,难度很大。以前只需控制单个航天器,现在要同时控制两个,而且两个飞行器的位置相互关联、相互制约,这对地面测控精度提出很高要求
6、。比如,神舟八号与天宫一号要严格处在一个轨道面上,才能保证后续的交会对接是在同一个准确的轨道面上。“远距离导引控制带来的控制频度之密,控制精度要求之高,前所未有。”麻永平说,两个航天器均以每秒7.8公里的速度高速飞行,要准确控制这两个高速动态飞行器的相对位置和相对高度,就好比在太空中打两个“移动靶”。当神舟八号准确到达天宫一号后下方52公里处,相对速度也满足要求,同时天宫一号和神舟八号上的对接机构相应都正常时,就转入自主导引控制,也就是前面的天宫一号保持对接姿态继续飞行,神舟八号则开始自主导引逐渐接近它。神舟八号能否实现近距离自主交会第二个看点是航天器近距离自主导引交会:从相距52公里处,神舟
7、八号开始利用飞行器上的测量设备,比如微波雷达、激光雷达等,获得和天宫一号的相对距离和相对姿态等信息,由神舟八号自己生成控制参数,根据预先设计好的程序计算出飞船继续前进的轨迹和速度,逐渐逼近天宫一号。当飞船距离天宫一号只有100多米时,交会进入平移靠拢阶段。这时候飞船仍然自己导航,利用可视化设备来测量相对位置等信息,不断逼近天宫一号。直到两个飞行器上的对接机构彼此乍一接触但尚未捕获时,交会过程就完成,将转入对接过程。为什么需要航天器近距离自主交会?载人航天工程测控通信系统总设计师钱卫平说,由于地面航天测控网的距离、分布等因素,在近距离时难以满足飞行器交会的要求,只能依靠航天器自主导引。这在国内还
8、是第一次,因此也带来了巨大挑战。对飞行器而言,天上并没有路轨,是一个自由空间,各个方向都可能出现偏差。要使神舟八号和天宫一号对接机构能够顺利捕获,误差必须保持在十几厘米范围内,这种飞行器导航精度,对飞行的安全性、天地协同的时效性,都提出了非常高的要求。为了解决难题,神舟八号上装备了现代化的测量手段,距离的测量精度能达到厘米级。麻永平说,从神舟八号自主接近天宫一号起,一共有5公里、400米、140米和30米四个停泊点,都要相对于天宫一号“停泊”数分钟,让地面测控系统监视判断两个航天器状态,是否适合继续进行交会对接。其中最重要的是在距天宫一号140米和30米时,判断确定飞船的对接状态是否已经就绪,
9、如果一切正常,则继续进行交会对接。在最后的平移靠拢段,为了保持精度,飞船上的平移发动机可以使其平移或上下运动,正推和反推发动机也可以控制两个飞行器飞行的相对速度。1+1=1,精准对接能否实现第三个看点是对接过程:当神舟八号和天宫一号乍一接触,飞船再进行一个小的加速,对接机构按照捕获、缓冲、拉近、锁紧四个阶段,完成对接,并保证密封。对接后,天宫一号和神舟八号成为一个组合体在轨道上运行,此时由天宫一号作为“大脑”来控制组合体飞行,实现1+1=1。如何使对接时不发生碰撞,对接后能够保持完全密封,以及使天宫一号和神舟八号真正合二为一,都依赖对接机构的表现。对接机构主任设计师柏合民介绍说,两个飞行器上都
10、有对接机构。两个飞行器第一次机械接触,对接机构进行缓冲和纠正位置偏差,随后神舟八号上的对接机构启动拉近功能,12把对接锁锁住天宫一号上的12把对接锁,每把锁有三吨多的压力,使两个飞行器形成刚性组合体。对接形成密封通道后,将进行通道密封性能检查。最终神八和天宫形成一个组合体,由天宫一号的控制系统控制组合体飞行。麻永平说,组合体长超过18米,重量超过16吨,将在空间运行多天,这将是中国航天第一次用单个航天器对组合体实施飞行控制。1-1=2,顺利分离能否实现如果对接成功,最后一个看点是在对接后12天左右,交会对接的最后一步分离。能否分离成功,是交会对接任务完整过程的最后一步,也意味着未来航天员能否顺
11、利从空间实验室或者空间站撤离。按计划,天宫一号和神舟八号将进行两次交会对接,第二次交会对接实现并分离后,天宫一号要继续在太空服役,神舟八号要返回地球。分离过程是1-1=2的过程,要实现两个组合在一起的飞行器顺利分开,又保证两个飞行器一切正常,神舟八号恢复自主飞行功能。柏合民说,分离是对接的反过程。12把对接锁将反向解锁,并有一个推离装置,使两个飞行器互相分离。第一次分离后,神舟八号在距离天宫一号140米处停泊,一切正常后按照程序进行第二次交会对接。第二次分离后,飞船发动机点火,将加速分离,撤离到大概是相距5公里的安全距离处。后续地面将按计划精确控制神舟八号返回预定的着陆场。根据计划,天宫一号则
12、在地面控制下从343公里的交会对接轨道抬升到长期工作轨道,等待明年神舟九号和神舟十号前来交会对接。链接什么是“交会对接”交会对接包括交会和对接两个过程。交会是通过不断调整追踪航天器的轨道参数,使其在预定时刻到达目标飞行器在太空中同一位置的过程;对接则是在交会的基础上,通过专门的对接机构将两个航天器连接成一个整体。专家说,空间交会对接,涉及两个飞行器之间的准确协同,是过去没有做过的事情。可以说,从技术上看,交会对接难度比神舟七号航天员出舱难度大。如果计算不准确,就可能发生飞船与目标飞行器相撞事故。酷兢赞穴府遂赘驾止扇啊同庙糠系亢妇拘澄霖袄醒揣绝何狰钾吓斩弄贺弧腿青屿仆笑泪范叭滤准煌众琵岂绽既膘吾
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