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发表于 2026-04-11 16:26:40 股吧网页版
“阿耳忒弥斯2号”返航:隔热罩扛住2760℃高温“烤”验,并创造多项纪录
来源:上观新闻

  美国东部时间10日晚,随着“猎户座”飞船溅落太平洋,为期10天的“阿耳忒弥斯2号”载人绕月之旅画上句号。

  这也标志着半个多世纪以来人类首次重返月球之旅顺利收官,成为深空探索征途上的又一个重要里程碑。

惊心动魄的返程

  整个返回和溅落过程被舆论评价为“完美”。

  据新华社报道,美东时间10日19时33分,负责在太空中推进和操控飞船的服务舱与“猎户座”飞船完成分离,飞船隔热罩完全暴露。

  穿越大气层时,飞船隔热罩被抛离,并分次打开降落伞,减缓飞行速度。

  20时07分,飞船溅落在圣迭戈附近的太平洋海面。

  美国海军运输机迅速抵达现场,两小时左右完成回收任务。目前,4名宇航员状态良好。

  返回阶段,再入大气层的十来分钟被视为最危险环节,堪称惊心动魄。

  当时,飞船以约32倍音速冲入大气层,承受高达2760摄氏度的外部温度,相当于太阳表面温度的一半。

  与此同时,飞船还经历了约6分钟的“黑障”,即无线电通信中断。

  2022年执行“阿耳忒弥斯1号”任务时,飞船隔热罩在重返大气层时曾意外受损。此次,“问题隔热罩”能否经受极限考验备受关注。

  据美国国家航空航天局(NASA)任务总监瑞克·亨夫林介绍,“阿耳忒弥斯1号”采用了“跳跃式”再入方式——先入、再出、提升高度后再入,加剧了隔热罩材料所承受的内部压力和热量,最终导致材料开裂脱落。

  “阿耳忒弥斯2号”在改进隔热罩的基础上又设计了全新返回路径,采用更陡峭的“俯冲式”再入方式,大幅缩短飞船在极端高温环境中的暴露时间,减少隔热罩内部压力的积聚,最终通过“大烤”。

创造多项纪录

  这是自1972年“阿波罗17号”任务后,人类时隔半个多世纪再次完成载人深空绕月飞行。

  自4月1日启程至10日返回,历时10天,总计飞行110余万公里,完成两次地球轨道飞行、一次飞掠月背。

  此次绕月之旅创造了多项历史纪录。

  一是人类远离地球纪录。4名宇航员飞抵距地球约40.6万公里的深空区域,打破1970年“阿波罗13号”创下的纪录,超越此前人类飞行任务所达到的极限。

  二是超高速返回纪录。飞船以每小时4万多公里的速度冲入大气层,创造超高速返回纪录。

  三是传回最清晰月球照片。

  NASA发布了宇航员在飞掠月球时拍摄的一组历史性照片,展示了月背地貌、陨石坑和岩石色差,被称为有史以来“最清晰的月球照片”。

  四是最多元化的团队组合。4名宇航员涵盖不同国籍、性别和种族。其中,克里斯蒂娜·科克成为首位飞越近地轨道的女宇航员,维克托·格洛弗成为首位参与月球任务的非裔宇航员,来自加拿大的杰里米·汉森则是首位非美籍宇航员。

经受“压力测试”

  更重要的是,此次任务经受了“压力测试”,验证了人类能否安全往返地月的全能力链条,为下一步载人登月铺路。

  首先,验证了发射系统与“猎户座”飞船的整体协同。

  这次是美国新一代登月火箭“太空发射系统”(SLS)和“猎户座”飞船首次“搭档”执行载人绕月任务。

  超重型火箭SLS经受了系统工程挑战。

  包括推力、振动、分离过程的可靠性;火箭与飞船的整体适配性;地面控制与深空飞行的多系统协同。

  专为深空探索设计的载人飞船“猎户座”,其导航、推进与制导系统、能源系统等均得到验证,显示出飞船在远离地球的情况下仍能精确控制轨道与姿态。

  其次,验证了人类在深空环境下的生命保障系统和生存适应能力。

  包括生命支持系统的稳定性、监测深空宇宙辐射、宇航员的实际操作能力以及生理与心理适应力。

  第三,验证了深空通信与导航体系。

  在真实的深空环境中,飞船借助深空网络,完成自主导航、与地面中心的远距离数据传输以及通信,以便为深空探测搭建更优质的高带宽通信链路。

  最后,验证了飞船隔热罩在重返大气层时扛住了高温灼烧。

  与此同时,此次绕月之旅还在观测领域取得成果。

  在长达约7小时的月背飞掠过程中,宇航员通过32台机载与手持相机,拍摄了数千张月背高清影像,有助于深化人类对月球演化历史的了解。

  宇航员此次还罕见捕捉到地球升落以及全日食的景象。科学家计划将最新影像与“阿波罗时代”的照片进行对比,以研究半个多世纪以来地球表面的变化。

  不过,技术层面也出现有惊无险的“插曲”。比如,太空舱的饮用水、推进剂系统一度出现阀门故障,厕所也曾间歇性失灵。

面临更艰巨挑战

  NASA局长贾里德·艾萨克曼说,“阿耳忒弥斯2号”任务圆满完成,“这仅仅是个开始”。接下来将面对更具挑战的里程,需要为实现登月、建造月球基地乃至探索火星做好准备。

  根据最新任务进度表,美国计划2027年执行“阿耳忒弥斯3号”任务,在近地轨道开展系统及运行能力测试。2028年开展“阿耳忒弥斯4号”载人登月任务。

  有评论认为,相比无人和载人绕月,载人登月将迎来更艰巨的挑战,包括新型月球着陆器技术有待成熟、舱外宇航服研发滞后、如何在环境更复杂的月球南极登陆、项目管理与预算压力,等等。

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