T-10秒,主控计算机切换至自主模式。
“9、8、7……”
吴浩站在指挥席侧后方,双手插在口袋里,指甲深深掐进掌心。
“3、2、1,点火!”
轰??!
大地震颤,烈焰喷涌,建木十号在雷霆般的巨响中拔地而起,拖着长长的尾焰刺破苍穹。直播画面中,天空被染成橙红,云层瞬间撕裂。八十三米高的巨箭如同挣脱束缚的龙,以无可阻挡之势冲向太空。
一级YF-130发动机群爆发出4800吨推力,加速度迅速攀升。T+126秒,整流罩分离,行者二号首次裸露于宇宙视野之中。T+183秒,一级关机分离,二级点火成功。轨道监控显示,飞行轨迹与预测曲线吻合度达99。8%。
“漂亮!”余成武激动地拍桌。
然而就在T+517秒,即二级工作中期,遥测数据突然出现短暂抖动:惯性测量单元(IMU)中一台激光陀螺输出异常,姿态角偏差瞬时增大至0。6度。虽在0。3秒内被冗余系统修正,但已触发一级故障预警。
“怎么回事?”吴浩眉头紧锁。
工艺组紧急排查,发现原因竟是某批进口石英振荡器在极端加速度环境下发生微相移,导致陀螺基准信号漂移。“已启用备用通道,不影响后续任务。”技术人员汇报。
吴浩却不放松:“记录此次事件,返厂后彻查供应链。凡是非国产化核心部件,全部列入替换清单。”
他深知,越是接近胜利,越不能容忍一丝侥幸。
九分钟后,二级关机,飞船顺利进入近地停泊轨道。随后,三级发动机两次点火,精准完成地月转移轨道注入。地面测控确认:行者二号已踏上奔月之路,状态良好。
接下来的四天,一切看似平稳推进。
航天员按计划开展舱内实验、设备检查与心理调节训练。林疏桐每日定时播报任务进展,声音沉稳清晰。医学遥测显示三人生命体征稳定,睡眠质量优良,认知测试得分均高于地面基线。
但在第三天夜里,意外再度降临。
位于新疆喀什的深空站监测到,行者二号在执行一次姿态微调时,反作用飞轮控制系统响应延迟达1。2秒,远超设计允许的0。3秒上限。进一步分析发现,问题源于飞轮电机驱动芯片受到单粒子翻转(SEU)影响??这是高能宇宙射线穿透屏蔽层,引发半导体逻辑错误的典型现象。
“立即切换至备份控制系统。”吴浩下令,“同时启动抗辐射加固协议,对所有FPGA芯片执行周期性刷新。”
更严峻的是,这次事件暴露出飞船电子系统对空间辐射环境的适应性仍有盲区。尽管此前已在地面做过大量模拟试验,但真实的深空环境远比实验室复杂。
吴浩当即召集电磁防护专家组,提出一项大胆设想:利用飞船自身的金属结构与太阳能帆板,构建临时“电磁笼”效应,形成局部法拉第屏蔽区,重点保护核心计算单元。
“可行。”电气主管回应,“我们可以调整帆板角度,使其环绕主舱形成闭合环流,配合现有磁屏蔽材料,预计能降低SEU发生率60%以上。”
方案迅速实施。二十四小时后,系统稳定性显著提升。
第四天傍晚,行者二号进入环月制动准备阶段。
此时,月球已在舷窗中占据大半个视野,灰白色表面沟壑纵横,静海、雨海、危海依次掠过。林疏桐操纵飞船转入逆行轨道,启动LAM主发动机,持续点火18分钟,成功被月球引力捕获,进入200×200公里圆形轨道。
“我们到了。”她在通讯频道中轻声说。
吴浩在地面指挥大厅听着这句话,眼眶微微发热。
但他知道,真正的挑战才刚刚开始。
第五天上午,登陆程序启动。
林疏桐与陈砚舟转入着陆器,赵允安留守轨道舱。分离后,着陆器以自主导航模式缓缓下降。雷达扫描显示,预定着陆区??知海东部平原??地形平坦,坡度小于3度,符合安全标准。
然而就在距月面800米时,导航AI突然报警:前方出现未知障碍物,高度约1。5米,呈不规则柱状,疑似倒塌的探测器残骸或突出岩石。
“手动接管。”林疏桐果断切换模式,操纵手柄微调推力矢量。
就在她准备绕行时,地面传来吴浩的声音:“等等,再确认一下目标属性。”