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第752章实验室的新突破 (3 / 6)

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        “这个我得去看看了,走,咱们一起过去吧!”听到是这件事,雷天唐的兴致也来了。

        要知道无限引力集团发S的‘萤火虫1号’和‘萤火虫2号’火星轨道探测卫星发S了都好几个月了,到现在都没有飞到火星,为什么?

        还不是卫星自带的离子发动机推进系统的加速时间太长了,就这还是无限引力集团的火箭载荷大,所以卫星能够携带更多的燃料和多了几台离子发动机,速度已经算是快的了。

        一般的发往火星的卫星还有登陆探测器都不会在飞行途中进行助推加速,而是选择使用行星的引力弹弓效应来加速,那个速度就可想而知的慢了。

        深空探测是航天器重要的应用领域,推进技术是制约航天器深空探测能力的重要因素。深空探测任务牵引了多种推进技术的发展,推进技术的进步也为深空探测任务的拓展提供了更多选择。

        由于深空探测在对象选择、探测方式等方面都存在多样X,使其对推进系统的要求也呈现出多样化。

        从探测对象来看,在太yAn系以内,探测范围包括各类行星、卫星、彗星等所有物质和现象,在太yAn系以外,更是存在广袤的宇宙空间。

        从探测方式来看,常见的方式包括环绕巡查、穿越探测、制动着陆、采样返回等,不同的探测方式对航天器的需求以及对推进系统的需求有很大差异。

        尽管深空探测任务存在多样X,但对这些任务进行总结,可以提炼出该类任务对航天器推进系统的共X需求。

        首先,要求推进系统具有较高的b冲。深空探测任务需要摆脱各类星T的引力,这就要求探测器具备较高的速度增量,而这个速度增量获得的渠道有两个:一是由行星间的借力飞行提供,另一个是由航天器自带的推进系统提供。

        前者需要满足诸多约束条件,且往往以更多的时间花费为代价;后者则要求推进系统具备较高的总冲,在发S重量受限、推进剂携带量受制约的情况下,总冲的提高只能依靠较高的b冲来实现。

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