率先突破了高精度定轨技术,轨道控制精度达到万分之三; 首次实现了国内航天网、天文测控网和欧空局测控网的无缝衔接; 成功控制“嫦娥一号”卫星顺利完成187万公里的奔月旅程…… 从载人航天工程“神舟号”到月球探测工程的揭幕之战“嫦娥一号”,他们用青春在浩瀚的宇宙中划出一道道绚丽的轨迹。 2007年12月,该室被国家人事部、国防科工委、总装备部、中国科学院联合表彰为“首次月球探测工程突出贡献单位”。 突破多项高精度定轨关键技术,3年内实现由近空飞控向深空飞控的跨越—— 闯出一条富有中国特色的轨道测控之路 2004年,中国探月工程正式启动。 月球,远离地球38万多公里。如何为卫星“铺就”一条精确的奔月之路,这千钧重担落到了北京航天飞行控制中心轨道室的年轻人肩上。 此前,我国的卫星绝大多数只距离地面4万公里左右。从4万公里到38万公里,测控距离远了将近10倍,技术难度可想而知。 领受任务的那一夜,身经百战的轨道室主任唐歌实凝望天上的弯月,心中颇不平静。 从美国的“阿波罗”到前苏联的“月球号”,再到欧空局的“智慧一号”,人类奔月的步伐在他脑海里一幕幕闪过。他感到一种从未有过的紧迫感和使命感:奔月,我们已起步晚了,但我们的追赶速度必须超常规! 10年前,作为新人,唐歌实参与了载人航天工程“神舟一号”飞控工作。他回忆说:“当时,没有软件,没有硬件,唯一的资料是一本国外翻译的《轨道确定数学理论》。” 一切从零起步,他和同事们埋头苦干。从“神舟一号”到“神舟六号”,他们不可思议地创造了载人航天工程飞控技术的跨越式发展。 10年后,他们再一次从零起步,去征服一个全新的课题——牵引“嫦娥一号”卫星奔月球。 “嫦娥一号”卫星是我国航天史上第一个绕月飞行器,测量控制是重点,也是难点。 在“嫦娥一号”整个奔月过程中,经过调相轨道、地月转移轨道、月球捕获轨道三个阶段,共设置了10余种工作模式,飞控复杂程度创下中国航天之最。 |
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