中国官方公开成功拯救发射失利的两颗探月卫星全过程
4月15日,在中科院主办的地月空间DRO探索研究学术研讨会上,科研团队介绍了中科院A类战略性先导专项“地月空间DRO探索研究”取得的部分重要成果,首次从官方角度披露了如何拯救发射失利的两颗卫星,基本确认了此前的报道。
据介绍,我国专项部署研制的DRO-A/B两颗卫星,在抵达并驻留预定轨道后,已与先前发射的DRO-L近地轨道卫星建立起星间测量通信链路。
这标志着,我国已成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座!
DRO(远距离逆行轨道)是地月空间中一类十分独特的有界周期轨道族,顺行绕地、逆行绕月。
它位于相对地月的势能高位,是连接地球、月球和深空的交通枢纽,具有低能进入、稳定停泊、低能全域可达等独特属性,是地月空间的天然港湾。
2017年,中国科学院空间应用中心科研团队率先阐明了地月空间DRO的独特属性和战略价值,取得了一系列重要理论突破,刻画了DRO的动力学相空间结构,定量揭示了其低能入轨特性,并启动了预先研究和关键技术攻关。
2022年,中国科学院启动实施A类战略性先导专项“地月空间DRO探索研究”。
2024年2月3日,首颗试验卫星DRO-L,成功进入太阳同步轨道,并正常开展相关实验。
3月13日, DRO-A/B双星组合体发射升空,但卫星未能准确进入预定轨道,据悉是因为火箭上面级“远征一号S”出现故障。
中国科学家团队立即开始了一场惊心动魄的太空“卫星极限生死救援”。
根据数据分析判断,DRO-A/B卫星组合体发射后快速翻滚,实际进入的初始轨道远地点高度仅为13.4万千米,低于预先设计的29.2万千米。
3月15日,也就是发射后两天,科研团队决定双星不分离,并制定了轨道重构策略,通过双星交替利用燃料抬升轨道高度。
3月18日、23日,成功实施两次近地点轨道机动补救控制,DRO-A/B卫星高度被相继抬高到24万千米、38万千米,越过“死亡线”。
4月2日,DRO-A/B卫星成功实施关键奔月机动,进入预设低能地月转移轨道。
7月15日,DRO-A/B卫星成功实施DRO入轨机动,准确进入预定任务轨道,救援成功!
就这样,DRO-A/B卫星历经长达123天飞行,航程约850万千米,终于进入预定轨道,为后续的卫星载荷在轨测试,提供了基本保障和有效支撑。
根据美国太空军的遥感数据,DRO-A/B卫星轨道的远地点距离地球约为58万公里(远超地月平均距离38.5万公里)。
8月28日,DRO-A/B卫星组合体成功分离,并双星互相拍照确认。技术指标显示,双星能源平衡,平台及载荷工作正常。
8月30日,DRO-L/A/B三星成功构建K频段微波星间测量通信链路,验证了三星互联互通的组网模式,最远距离达117万千米。
2025年3月底,DRO-B星离开DRO轨道,向地月共振轨道转移。
至此,全球首个基于DRO的地月空间三星星座成功实现在轨部署,地月空间DRO探索研究取得了一系列实质性突破:
国际上首次实现航天器DRO低能耗入轨。
国际上首次验证117万千米K频段星间/星地微波测量通信链路。
国际首次验证地月空间卫星跟踪卫星定轨导航新质能力。
网传卫星拯救过程中的变轨示意图