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记录又一段“嫦娥奔月”的旅行故事

来源:上海航天技术研究院 日期:2024-07-01

2024年5月3日,我国在海南文昌航天发射场用长征五号运载火箭将嫦娥六号探测器送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。6月25日,嫦娥六号实现了人类首次在月背采样返回的任务,这是历史性的突破。

804所承担了嫦娥六号轨道器测控数传、工程图像与测量、综合电子等分系统研制工作,产品让嫦娥六号“随时听清”“上传下达”“全程监视”。

顺风耳:月背旅行不失联

地月探测距离约40万公里,轨道器测控数传产品解决嫦娥六号“听得清”的问题,提供轨道器与地面站、中继星之间的“电话线”,完成轨道器在整个任务过程中的跟踪测轨、遥控、遥测和图像数据下传,并负责“喊话”,完成着陆上升组合体分离、轨道器返回器分离两个重要节点前的上行指令和下行遥测参数的转发。

轨道器经历主动段发射、近地段、远地段、环月段各种空间环境,工作模式多且复杂。作为工作时间和轨道器寿命相同的测控数传分系统,需要从发射前开机到轨道器任务完成后一直保持工作,如此远的距离要求以最小资源保证可靠通信,探月测控数传的难度可想而知。测控数传团队围绕轻量化、低功耗、小型化、多模式等实际需求,以追求完美的态度进行多方案论证比对,最终通过多种模式设计方案,完美地解决了近地、远地和环月飞行环境等多样性难题,采用重要功能异构备份方案提高了系统可靠性,并从系统角度实现了测控数传一体化的创新,为整器节约了宝贵的资源。

千里眼:关键瞬间全捕捉

工程图像与测量产品是嫦娥六号贴身的“星际摄影师”,监视轨道器关键任务环节的静态或动态图像,包括各次分离过程、交会对接及月球样品转移过程等,提高探测器系统在轨飞行的各重要工作内容展示度。其中交会对接与转移用到的是监视传感器,它轻便灵活自重轻,还带补光灯;分离过程用到的是宽视场监视摄像机,它视场大、动态范围宽,在强光下可以快速收敛,即使太阳在旁边也不怕。

图像产品监视任务多而繁杂,且要充分考虑系统可靠性,确保每项监视任务的可视及高清晰度。为满足任务需求,图像团队从空间、时间双维度进行创新设计,空间上通过设计建模进行场景重建,时间上逐一对各项监视任务进行分析,采用错峰分时策略,提出了摄像和压缩编码分离方案,圆满完成嫦娥六号在轨的监视工作。

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