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如果是无人登月并返回,那确实是难度小得多,低一个了量级至少。
载人上去,光舱室密封,舱室温度控制,空气循环,水循环,排泄物处理这些就要增加 多少额外的重量,还有月球软着陆时用的燃料,胳膊壮就差点用光燃料找不到登陆场。 当然老美当年确实是很拼,有大航海时代的不怕牺牲的冒险精神,登月舱啊火箭什么的 没实验过几次就往上打,和现在NASA保守保守再保守的风格完全不同。比如土星五,不 同单位负责不同stage,到了deadline,拼起来就打,结果运气好,第一次(无人)就 成功了。但是,第二次(无人,地球轨道)失败,找出一堆问题。第三次,赶时间,直 接就被要求送人去月球轨道了...
正是由于登月舱的重量,所以返回时必须先和月球轨道仓对接,然后再返回地球。无人 登月的话,这个过程就不需要了。问题就在于,哪怕是地球轨道上的对接,都是需要地 球表面各地无数雷达,实时检测飞行器的轨道,速度,姿态。地面不断地指挥飞行器进 行调整,然后才能成功对接。
在月球轨道,这个就难了,38万公里呢,电磁波来回也得2秒半。知道为啥老美很少有 登月舱从月球表面发射返回的镜头或者录像。不是不想,是因为没办法在地球上直接控 制安装在月球表面的摄像机,特别是让镜头实时对准上升中的登月舱。直到最后一次阿 波罗,等于是给摄像机设定了一个固定程序,地球控制中心估摸着登月舱的发射时间, 提前送信号给摄像机,然后摄像机按设定好的程序,慢慢往上抬镜头,这样NASA才成功 地录到像。即使这样,登月舱也很快地就偏出了镜头的范围。
这说明什么呢?说明月球轨道的对接基本不能依靠地球地面的控制。只能靠轨道舱的雷 达和计算机。可是,这够吗?地球轨道的对接有地面雷达群的控制,月球轨道的对接就 靠一个雷达?哪么快的速度,控制上差一点几公里轻轻松松就出去了。这是俺搅得很含 糊的一个地方。NASA据称所有的资料都很完备,不知道有没有讲到这个的。各种登月资 料片里讲别的技术难点都说得不少,好象没有见过解释这个的。 |
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