专家介绍,从变轨能力上,整个探测器的发动机配置分三种:一种就是3000N的主发动机;第二种是4台120N的发动机,中档的推力;第三种最小的则是由8台25N发动机完成。
不同的发动机、不同的组合方式,来应对不同的变轨需求。
120N和25N这样的小推力发动机可以更加精准地进行修正量较小的动作。而3000N的发动机则将在深空机动、近火制动等变量较大的动作中发挥作用。
天问一号完成第二次轨道中途修正
此外,进入环火飞行阶段后的轨道控制和维持,也需要用到这些发动机。
因此通过这两次轨道修正,验证了不同发动机的实际性能,为后续的轨道控制奠定了基础。
十月份进行深空机动
据了解,后续探测器将在10月份执行深空机动。
相比较于轨道修正的细微调整,深空机动则是一个控制量较大的轨控动作,会对探测器的轨道倾角和大小进行调整。
简单来说,深空机动后探测器才是在真正意义上飞向火星,因此更为重要,难度也更大。
目前探测器已经飞离地球1900万公里,单向通信时延达到了一分钟左右。
后续探测器还将以每天约30万公里的速度远离地球,面对通信带来的挑战,研制团队也已经做好了充分预案。
航天科技集团五院,火星探测器着陆巡视器进入舱总体主任设计师董捷介绍,团队已经完成了深空机动的执行流程和执行程序的确认,包括每条指令的内容、发送时机,并且在系统层面上完成了推演。
针对可能出现的异常情况也做好了相应预案。
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