有几十个货柜。我们必须在太空中展开它,而且是在小行星附近。」
陆安看著图上的方案,那是一系列复杂的步骤。
发射阶段:帆面折叠成极小的体积,封装在保护壳内,与支撑结构、部署机器人一起发射到小行星附近。
交会对接:运载器与「蒙特摩洛斯」交会,将整个帆面模块释放到小行星表面附近。
锚定:机器人首先将「系绳锚点」固定在星体表面,这是一种类似鱼叉的装置,锚定在小行星内部,提供牢固的连接点。
初步展开:从锚点引出数条高强度绳索,连接到帆面模块。机器人控制这些绳索,慢慢将模块拉离表面。
离心展开:利用小行星的自转产生的离心力,让绳索逐渐伸长,帆面模块被甩到远处。同时,帆面开始从边缘向中心逐步展开,就像降落伞从顶部打开。
姿态调整:全部展开后,机器人控制帆面的姿态,使其始终垂直于太阳光线方向,最大化推力。
稳定运行:光帆进入工作状态,持续产生推力,期间可能需要定期微调姿态,补偿轨道扰动。
「这个方案是借鉴了2016年发表在《深空探测学报》上的一篇论文。」赵曼君说道:「那篇论文提出了用太阳帆绳系系统减缓小行星自转的方法,我们把它扩展了,不仅要减缓自转,还要利用自转来展开帆面。」
陆安询问:「风险点在哪?」
「三个。」赵曼君直言不讳,「第一,系绳可能被小行星表面尖锐的岩石割断。解决方案是绳索用超高分子量聚乙烯纤维,强度是钢铁的15倍以上,且表面覆盖保护层。」
「第二,帆面展开过程中可能撕裂或缠绕。解决方案是多次地面实验,优化折叠方式,加装实时监测和纠偏系统。」
「第三,小行星自转太快或太慢。太快的话离心力过大,可能撕裂结构;太慢的话无法展开。解决方案是根据实测数据调整方案,必要时先用发动机减速自转。」
陆安点了点头。
这些问题都有解,虽然解的过程可能很艰难。
「继续推进。」陆安沉声说道:「下一个目标是在年底前完成光帆的初步工程设计,拿出可以建造的图纸。」
这些事情陆安其实也能做,但他要负责的事情