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第两千六百一十一章 离子电推(第1页)

余老走到黑板前画了一幅示意图:“就是这样,我们完全可以将几颗卫星的轨道放低一点,放在中地轨道上来、让它们既承担卫星通信的均衡负载,还可以成为星间链路中继,同时还是链路中继。”

另一名老者补充道:“这就相当于将一部分网关总站搬到了中地轨道上,既兼顾,又灵活,兼备了两种组网方式的长处。”

“还有一个重要的作用。”另一名老者也说道:“我们能够通过一箭多星的射,减低射成本,然后这些星分作两层工作,中地卫星可以作为同步卫星的备用星,一旦负责主通讯任务的同步卫星出问题的时候,我们可以让一颗中地卫星实施变轨操作,将之移送到同步轨道上,替代出问题的那颗卫星。”

“高啊……”周至如今心里升腾起一种读好好诗,听到好歌的感觉,这套新方案简直太绝妙了。

中地卫星的轨道是两千到两万公里,同步卫星轨道在三万五千公里,两者之间的距离看似相差了一万五千公里,是一段相当遥远的距离。

然而这一万五千公里的距离却并非大家想象当中那样难以克服。

这里有两个力学原理:离心运动原理和变圆周运动原理。

卫星在原轨道上做匀圆周运动,若在某一点瞬间点火加,则会使得运动轨道变为椭圆轨道,并且轨道半径变大。

当卫星在低轨道运动到近地点的时候,点火加。由于此时卫星的度增加,而万有引力没有变化,则卫星由原来的匀圆周运动变成离心运动,进入一个被拉长成椭圆的新轨道,叫做“转移轨道”。

随着卫星在新轨道上不断远离地球,需克服万有引力,则卫星的度越来越慢,这就好比我们向上抛一个物体,上升的过程中,由于要克服重力,所以会减。

当卫星运动到转移轨道的远地点的时候,运动度降低到较小,而万有引力比较大,则卫星又开始朝地球方向做近心运动,且在引力的拉动下,度越来越快。

在卫星沿转移轨道再次运动到近地点的时候,又给卫星点火加,如果这个度可以万有引力与向心力平衡的话,卫星就会完成变轨。

当然有时候一两次点火是不行的,比如后来的婵娥一号要达到远离地球三十八万五千公里的月球轨道,一共进行了四次变轨。

作为大型的航天器这么干倒是没啥问题,但是作为负荷一两百公斤的中型卫星,周至不由得好奇起来:“余老,变轨的燃料又如何解决呢?会不会消耗掉卫星大量的有效载荷呢?”

“不知道你们关心过国家科技进步一等奖没有?”余老问道。

说起这个周至就不免有点得意:“瀚文大字库拿过这个奖。”

余老乐了,他也忘了周至的背景资料里有这一茬,点头笑道:“不过我说的是八七年的那次。”

“兰州51空间物理研究所是国内最早开展电推进技术研究的单位,早在1974年就开始研制离子电推力系统,到了1986年研制了8毫米汞离子电推进,该成果于1987年获得了国家科技进步一等奖,达到了国际领先水平,产品水平不弱于从上世纪5年代就开始从事此方面研究的美国。”

“电推进?离子?”周至觉得这些东西差不多应该是出现在太空科幻小说里边的内容,还真不知道现在的空间技术这么先进了。

“离子推进器是电推进的一种,其特点是推力小、比冲高,广泛应用于空间推进,如航天器姿态控制、位置保持、轨道机动和星际飞行等。”一名老者可能是这方面的专家,对周至几人解释道:“离子推进的原理很简单,就是利用电能将工质进行电离,生成离子,离子在静电场的作用下加喷出,进而产生推力。”

“从理论上讲,在加过程中没有能量损失,因此,效率较高,在一千伏的加电压下,就可以获得数千秒的比冲。这种推进方式其实是研时间最早、地面和空间飞行试验都比较充分的一种电推进。”

“刚刚余老说获奖的那个推进器才八十毫米?那能够产生多大的推力?”周至觉得匪夷所思:“这点力道能够让卫星升轨一万五千公里?”

“的确是这样的。”刚刚声称可以实现卫星变轨的老人笑道:“离子电推进动机的特点就如你猜测的那样,加力和加度都非常低,像我们的只有几十毫牛顿和几厘米平方秒。这种推力差不多就仅仅可以吹动一张纸而已。”

“但与化学火箭极短的燃烧时间不同,电推进火箭提供的加时间可以很长,因此动机比冲很大,就是说,用同样质量的工质,却能提供更大的总推力和最终度。”

“虽然它所喷出的只是一束带电粒子或离子,所提供的推动力较弱,但只要离子推进器能够长期保持性能稳定,最终也可以将航天器加到更高的度。”

“因为太空中本来就是真空和轻引力状态,只需要很小的一点力量就能够让航天器获得加度,只要这个加度一直存在,哪怕它十分微小,只要作用时间够长,也能够积累而成极高的运行度。”

这一点只要是学过初中物理的人都容易理解,要是这样的话,卫星根本就不用携带化学燃料了,只需要携带轻便的压缩气体作为工质,再利用太阳帆板产生的电能激,卫星便可以获得动力了。

安全,持久,长效,好处简直多多。

“还真是孤陋寡闻了。”周至咧嘴笑道:“所以我们的卫星准备用上这玩意儿?”

“这位是张树丘院士,他是我们国家离子电推系统的专家。”余老指着一个人介绍道:“你听他给你倒苦水吧。”

“虽然我们在87年就获得了汞离子推进的突破,但是由于米国也没有开始应用,所以国家对这个项目一直持有疑虑,最终决定不再从事离子电推进系统的研究。”张树丘说起来都不免欷歔:“但是51所的同志们舍不得,也看好这项技术在未来的展前途,因此并没有解散科研队伍,而是在这九年时间里,通过自筹资金的方式维持着研究,并在93年成功研制出了9毫米氙离子电推进系统!”

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