。
白禾清晰地记得这个时间。他们要将双星组合体高度抬高到24万公里。
控制指令上注后,卫星发动机点火持续了惊心动魄的1200秒。
这是罕见的长时间太空点火,也是决定卫星救援成败的“生死时刻”。
“若推力方向因质心偏移产生干扰力矩,卫星将可能再次失控。”
千钧一发的时刻,往往比想象中更安静。
几排弧形控制台前,技术人员眼中布满血丝。有人无意识地啃着指甲,有人反复擦拭眼镜——所有人都在等待一个答案:“折翼苍鹰”能否再次展翅高飞?
白禾真切体会到心脏狂跳的窒息感。当DRO-A/B双星组合体在大屏幕的演示动画中向上“攀爬”时,他的静息心率从每分钟60多次飙至每分钟120多次。
“我当时甚至听不到大厅里的声音。”白禾站在飞控大厅后排,死死盯着屏幕。
当屏幕显示点火时间达1200秒,旭宇宣布“轨道控制圆满成功”,大厅爆发出久违的掌声。
这是白禾在此次任务中第一次听到掌声。
他转头对同事高杰挤出一句:“打100分!”
两人短暂拥抱,眼角微湿。
几天后,他们进行了第二次近地点轨道机动补救控制,双星组合体被抬高到38万公里,越过“死亡线”。
“太空桌球”
这场持续120多天的“太空救援”,在2023年7月18日迎来终章。
当“负伤”的双星组合体滑入预定轨道,白禾瞥见有人抹眼角。
传统上需要火箭直推38万公里的任务,被拆解为4次绕地、3次飞临月星的“接力赛”。飞控团队经历了5次关键轨道机动,以及无数次“心跳过山车”。
“我们就像在玩一场高难度的‘太空桌球’,团队必须精准计算每次机动的“击球点”,利用月星引力的“弹弓效应”将卫星推向正确方向。”
这意味着,团队必须在几个小时之内完成数万次轨道计算,同时考虑玄阳、地星、月星引力的复杂影响,甚至手动调整参数,拼尽全力处理极端情况。
“稍有偏差便会前功尽弃。”白禾说道。
最终,团队以传统方案1/5的燃料消耗,完成这场跨越约850万公里的绝地反击。这个距离相当于在地月之间走了11个来回。
8月28日,DRO-A/B双星组合体成功分离,双星互相拍照。
王羽屏息注视着传回的珍贵图像,这是他第一次真切看到这对“负伤”卫星的样子:DRO-A卫星的太阳翼呈近90度弯折,DRO-B卫星的太阳翼如折断的翅膀,却在深空背景下倔强舒展。
“双星能源平衡,平台及载荷工作正常。”
飞控大厅内响起一阵欢呼!
 
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