嫦娥五号跨越38万公里的首次“太空牵手”,是如何做到的?

 

 

 

 

北京时间12月6日5时42分,嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接,并于6时12分将样品容器安全转移至返回器中。

 

 

 

轨道器与上升器完成交会对接,图片来源:国家航天局

 

 

 

月球轨道的浪漫牵手

 

交会对接在我国航天领域已经是一项比较成熟的技术,此前的载人航天工程任务中,我国航天器在近地轨道已进行过多次交会对接,五战五捷的表现足以证明,我国已经成功掌握交会对接技术。但不同的是,这次是在距离38万公里之外的月球轨道,嫦娥五号月球采样返回,是我国航天领域迄今为止最复杂、难度最高的任务。

 

为交会对接打造“千里眼”

 

嫦娥五号装有有一个被誉为“灵敏眼睛”的光学成像敏感器,该设备能让两个高速运行的飞行器更加迅速、可靠的对接在一起。而能保持这双“眼睛”持续炯炯有神,中国电科研制的导航定位激光信息源在其中发挥了重要作用。

 

 

 

“导航定位激光信息源是光学成像敏感器的关键组件,即使是在太空中漆黑无界,它也能发出激光,在黑暗中找到目标,传递信息;即便是在面对太阳强光的直射时,它也能发射出比阳光更加明亮的双波长激光,确保‘眼睛’不被伤害,找到目标。”

 

 

中国电科专家介绍,导航定位激光信息源作为光学成像敏感器关键单机中的关键组件,首次在月球轨道构建组合体中使用。作为新一代的导航定位激光信息源,不仅激光信号输出功率得到了大幅提升,而且还可以根据实际应用需要主动灵活地调整关键参数,为光学成像敏感器提供更为灵活和方便的激光信号源,使其抗杂光能力更强,即便是在面对太阳强光的直射,也能确保“眼睛”不受伤害,这极大地提高了交会对接的可靠性,并有助于延长对接窗口期。

 

 

导航定位激光信息源有一个重点是激光输出装置,必须满足低损耗、高抗损伤、高可靠性、高环境适应性和高抗辐照等要求。中国电科项目团队在有限时间内,结合航天实际应用进行产品原理和工艺的全新设计,进行了完整、充分的相关环境试验,一直在重量控制和温度控制上寻找最佳平衡点,通过精确的计算、反复的仿真以及试验验证等,充分保证产品的综合性能,满足了指标要求。

 

 

科研人员为这次交会对接打造的不仅是“千里眼”,还是“顺风耳”。

 

 

微波雷达在保证交会对接测量“本职工作”的同时,升级了航天器之间双向空空通信的“第二职业”,从雷达与应答机之间“一问一答”的传输方式,升级至轨道器与上升器之间的“沟通对话”,实现了遥控指令和遥测参数的双向传输。

 

 

“以前就像老师上课点名,雷达发消息,应答机答‘到’。但现在不仅要点名,雷达和应答机之间还要负责上升器和轨道器之间的信息传递。”

 

 

 

 

此次,嫦娥五号成功实现“太空牵手”,交会对接微波雷达在全世界的目光中,表现完美。可以看到,在未来,随着我国研发实力的不断增强,激光技术将引领我们向更遥远的深空、向更广阔的领域进发。

 

 

睿达人,也在不断探索,在技术研发上朝着更深、更广的领域迈进。我们将继续坚守初心,致力于研发高水平的运动控制系统,将其投入到激光加工以及其他智能制造、自动化生产领域,为祖国的科技创新增添一份力量。

 

 

 

 

 

 

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4、能动态显示轨迹加工进程和坐标点;

5、能在操作面板上直接修改每个图层的加工参数(如:速度、功率等),同时能把修改后的图层参数自动保存下来,以备后续使用;

6、支持工时预览(精确到毫秒级,工时预览值和实际工作所耗时间完全一致);

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2020-12-06
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