载人飞船回收着陆搜救系统优化设计_龙吟.pdf
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1、第 卷第期 年月航天器工程 载人飞船回收着陆搜救系统优化设计龙吟黄才孙斌(北京空间飞行器总体设计部,北京 )收稿日期:;修回日期:基金项目:国家科技重大专项作者简介:龙吟,男,高级工程师,从事航天器测控与通信研究工作。:。摘要设计由国际救援示位标、着陆搜寻信标机、北斗短报文收发终端、铱卫星手机、信标天线及天线网络组成的回收着陆搜救系统,进一步提升载人飞船回收着陆搜救系统的可靠性。该系统首先通过飞船上的国际救援示位标及配套信标天线和天线网络,将位置信息通过国际搜索和救援卫星系统()转发至搜救控制中心,完成载人飞船的初步位置锁定。救援直升机越野车救援船根据位置信息赶赴返回落点现场,通过装载的 定向
2、接收仪接收着陆搜寻信标机发出的信标信号,完成定向,并从不同方向锁定和实时跟踪信标,缩小搜救范围。配置着陆搜寻信标机和铱卫星手机,分别实现基于 的半双工的模拟话音通信和基于铱卫星系统的全双工的数字语音通信。通过配置北斗短报文收发终端,利用已有的北斗二号和北斗三号导航星座,实现位置信息的获取和转发。配置闪光灯及海水染色剂作为辅助救援手段,进一步提升陆上和海上的搜救可靠性。文章设计的系统支持正常及自主应急返回的着陆搜救任务,适应陆地及海上搜救的需求,已经成功应用于神舟十二号神舟十四号载人飞船的回收救援,能有效提升定位精度和缩短救援时间。关键词载人飞船;回收着陆救援系统;国际救援示位标;着陆搜寻信标机
3、;北斗短报文收发终端中图分类号:文献标志码:(,):,:;载人飞船完成在轨交会对接及飞行任务后,首先完成组合体分离,进入单独飞行模式,接下来依次完成轨道舱返回舱分离、制动、推进舱返回舱分离,从再入点进入大气层,实施半升力式或者弹道式的返回控制和回收程序。正常情况下,着陆搜救系统通过地面测控站及光学设备跟踪和测量返回舱返回后的着陆轨迹,预估着陆点位置。救援直升机、救援越野车提前奔赴落点区域,等待返回舱着陆并实施救援。上述回收着陆手段,存在以下不足。仅适用于正常返回工况,返回落点精度基本符合地面的预估位置,有利于地面快速开展搜救工作。但是,如果载人飞船在轨发生密封舱失压等紧急故障,航天员将执行快速
4、撤离和自主应急返回,由于落区的变更,依据正常返回星下点布置的地面测控站和光学设备失去作用,并且自主应急返回的落区信息复杂及落点精度较差,对地面实时获取返回舱位置信息和开展快速搜救提出挑战。前弹道式返回和后弹道式返回的落点精度在航向和横向上较半升力式返回显著恶化。返回再入过程中,除去 高度的黑障区外,在测控弧段内,地面测控站对返回舱进行实时测控,地面测控站通过返向遥测获取返回舱的位置信息。但是,由于落区地形、地面测控站天线仰角的限制,返回舱一般在距离地面 以上高度处应答机链路中断,因此地面测控站无法精确获取后续的返回舱落点位置信息。考虑落区的风速较高的工况,在航天员未采取手动切断主伞的情况下,主
5、伞会借助风力带动返回舱快速移动,返回舱着陆后的落点存在实时变化的可能性。返回舱如果落到海上,会随着洋流运动,因此存在位置不确定性,为搜救增加难度。对国内外返回式航天器的应急搜救方法调研可知:俄罗斯联盟号飞船配置了基于 及 的着陆搜救信标机,着陆后通过发送基于 及 载频的模拟信标信号,让配置信标接收机的地面搜救系统实现定向及定位。该方法简单可靠,具备一定的着陆搜救能力,但是定位精度较差,搜索范围仅有 左右,并且无法传送语音信号。美国阿波罗载人飞船返回舱配置了基于全球导航定位系统()的导航接收机和基于国际搜索和救援卫星系统()的国际救援示位标,通过周期性地向 星座发送携带 定位信息的信标信号,实现
6、搜索救援。该方法具备支持全球搜救和定位精度高的优点,但是发送信标信号间隔较大(约 ),不适合紧急情况下的实时定位,并且依赖 导航定位信号和无法传送语音信号。我国实践十号返回式卫星配置了基于 载频的着陆搜寻信标机,实时发送 的信标信号实现定位。该方法同样具备定位精度差和搜索范围小的缺点。我国嫦娥五号月球探测器配置了基于 的国际救援示位标,周期性地向 星座发送信标信号,通过多普勒定位的方法实现快速定位和搜救。该方法具备支持全球搜救的优点,但是定位精度不高,不适合紧急情况下的实时定位,并且无法传送语音信号。随着北斗二号、北斗三号的组网建成,基于北斗系统的自主定位和短报文功能 已经逐步应用于在轨航天器
7、,而在载人飞船着陆搜救领域的应用尚未见相关报道。神舟八号至神舟十一号载人飞船配置了国际救援示位标、着陆搜寻信标机、铱卫星手机、超短波通信机、闪光灯和海水染色剂组成的着陆搜救系统。该系统具备正常返回时的快速回收能力和在轨应急返回时的全球搜救能力,支持空中搜救、地面搜救和海上搜救任务。但是,从发展的角度考虑,存在以下局限性。超短波通信机工作在甚高频(),用于实现上升段及返回段的关键遥测及话音通信。干扰信号严重,在实际飞行任务中容易出现链路干扰导致的通信中断。国际救援示位标采用 长度的短码国家位置协议,定位精度较低,最优为 ,有待进一步提升。没有引入北斗短报文,缺少全球搜救任务的备份手段。无论是航天
8、器工程 卷国际救援示位标还是着陆搜寻信标机,都是单向发射器,无信息交互功能。针对载人飞船正常返回及应急返回的工况和需求,本文提出基于 的国际救援示位标、着陆搜寻信标机、北斗短报文收发终端、铱卫星手机及海水染色剂和回收闪光灯的载人飞船回收着陆搜救系统。该系统具备全球高精度实时快速定位搜救和系统可靠性高的优点,部分设计已经成功应用于神舟十二号至神舟十四号载人飞船陆地及海上回收场的对接试验、神舟载人飞船的回收任务,同时在开展后续系统的升级论证工作。回收着陆搜救系统设计神舟八号载人飞船回收着陆搜救系统如图所示;本文提出的新回收着陆搜救系统如图所示,包括国际救援示位标、着陆搜寻信标机、北斗短报文收发终端
9、、铱卫星手机、天线及天线网络等。新着陆搜救系统对统一频段()应答机的下行链路进行扩容,带宽从 扩展到 ,具备下行 话音数据的能力,覆盖超短波通信机的功能。取消超短波通信机及超短波天线配套,避免 干扰严重易导致链路失锁的问题。为了解决应急着陆工况下搜救部队需要快速获取载人飞船精确落点位置的问题,配备国际救援示位标和导航接收机。返回舱着陆后,国际救援示位标发射 的脉冲信标(简称 信标),国际救援卫星可以通过解出信标中包含的经度、纬度位置信息对返回舱定位,经度、纬度位置信息由星载导航接收机通过解算北斗、导航信号获取,同时也能根据信标的未调制数据载波部分的多普勒频移完成返回舱定位。相对于神舟八号神舟十
10、一号载人飞船,为进一步提升国际救援示位标发送的位置精度,将国际救援示位标的传输协议由短码格式更改为长码格式,定位精度由 提高到。为了有效利用北斗短报文服务资源,增加配备北斗短报文收发终端及短报文收发天线,实现全球范围内的基于北斗短报文的搜救信息发送。相比已有的国内外搜救系统,增加了备份搜救手段,提升了系统可靠性。相比国际救援示位标和着陆搜寻信标机仅能作为单向发射器,北斗短报文收发终端提供了信息交互功能。图神舟八号回收着陆搜救系统 第期龙吟 等:载人飞船回收着陆搜救系统优化设计图新回收着陆搜救系统 为了解决国际救援示位标和北斗短报文收发终端无法语音通信的问题,沿用着陆搜寻信标机、话音处理器和铱卫
11、星手机。着陆搜寻通信机除发送超短波信标用于搜救团队的超短波定向仪接收定位外,还可以与搜救团队进行调幅()体制的半双工通话。航天员通过铱卫星手机实现出舱和不出舱的全球范围内的全双工数字语音通信。另外,作为国际救援示位标、着陆搜寻信标机和北斗短报文收发终端等无线电标位的辅助标位手段,沿用配置闪光灯和海水染色剂。无线电标位主要用于远距离搜索定位;辅助标位手段用于近距离目视搜索定位。为了实现无线电标位的无线信号收发,配备各种信标天线。同时,配置天线网络,通过微波重力开关自主选择位置最优的天线实现各种信标信号的收发。取消超短波通信机及天线配套传统的着陆搜救系统配套超短波通信机及天线,工作在上升段及返回段
12、,完成以下任务。接收总线广播的 绝对定位数据下传到地面,作为返回段的辅助测轨手段。负责传输 的数字话音。下行关键遥测参数。将话音数据发送给黑匣子存储。传统 应答机的下行带宽仅有 ,全部用于传输遥测参数。新 应答机进行了扩容设计,返向带宽从 增加至 ,其中 仍然用于传输遥测参数,用于传输双路 的数字话音,并且话音效果优于超短波通信机。话音设备将 话音数据发送给遥测设备,遥测设备将话音数据和遥测参数进行组帧,再通过扩容后的 应答机下行。同时,遥测设备在返回段将 数字话音发送给黑匣子存储。综上所述,新回收着陆搜救系统具备下行话音并在返回段发送给黑匣子存储的能力,原有的超短波通信机通信需求已被完全覆盖
13、,并且 应答机分为 机和机的独立套设备,提升了系统可靠性。因此,为减少整船资源占用,优化系统设计,取消超短波通信机和超短波天线配套。国际救援示位标更改为长码格式 是由加拿大、法国、美国和苏联联合开发的全球性搜救卫星系统。该系统最初使用至少颗低高度()极轨卫星,星下点经过同一地区的最长时间间隔为 。随着搭载搜救载荷的低轨卫星入网,比如北斗系统搭载的个卫星搜救载荷符合全球中轨卫星搜救系统空间段标准要求,实现了全球实时覆盖。工作系统见图,信标发出的报警信号都可航天器工程 卷以被该系统卫星上的接收机收到,然后再中继到地区用户终端,对信号进行处理后确定信标的位置。该报警信号及其位置数据再经过任务控制中心
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