轨道科学的天鹅座飞船成功抵达国际空间站
轨道科学的天鹅座飞船成功抵达国际空间站
美国东部时间2013年9月29日,在停顿了一周后,轨道科学公司的天鹅座飞船终于完成了与国际空间站(ISS)的靠泊对接。
天鹅座飞船是于9月18日由一枚安达里士(采用110配置)火箭从中大西洋发射场沃尔普斯岛发射升空的,在从安达里士分离后,任务完成了综合发射操作阶段(ILOPS),这个阶段主要内容就是天鹅座的发射和入轨,之后天鹅座在轨展开了它的太阳能电池板。轨道科学公司位于弗吉尼亚州杜勒斯的MCC(任务控制中心Mission Control Complex)接过控制权后,准备开始一系列的演示测试,计划在4天后完成于ISS的对接。
在被称为位置调整阶段(POPS)的过程中,天鹅座开始追逐ISS,它需要4天内完成10项演示任务。这些演示元素和轨道机动互相交织,比如提升轨道时的速度变化量(在任务早期完成了第一次轨道提升)。根据天鹅座的飞行计划文件,它将从后下方接近ISS。在另一次发动机点火后,任务团队进行了自由漂移与中断演示(Demos 2a和Demos 2b),标志着完成了ORB-D要求中的第一个演示里程碑。随着天鹅座逐渐接近ISS附近,其飞行剖面呈现出一个大的上升曲线,在距离ISS四千米内,它一共完成了四次速度变化点火。
由于一切顺利,NASA的一个任务管理团队批准天鹅座继续追逐ISS,但是,随着天鹅座进入ISS附近15千米时,出现了问题,导致了任务中止,这个问题源于ISS和天鹅座的GPS历书格式兼容性问题,由于这两者的GPS设备一个基于90年代GPS历书,另一个却使用的是80年代的历书,两者间在星期数上的不同,造成天鹅座无法与ISS对接,所以轨道科学不得不暂停任务,开始上传软件修复这个问题。
经过一周时间,两度推迟之后,天鹅座克服了技术问题,重新开始对接任务,在联合操作阶段(JOPS),它需要经过一连串的演示机动,测试其系统,慢慢爬升到目标位置。当天鹅座通过R吧(注:所谓R吧也被称为地球半径向量,是一条连接在ISS和地球中心间的假想线)的位置,在ISS下方,它进入一个等待区,在这个位置,天鹅座要演示其停止和撤退功能,在接收到数据后(包括最后一个里程碑,利用LIDAR/激光雷达锁定),天鹅座将开始对接前的最后机动。
之后,ISS上的遥控机械臂系统(SSRMS)将捕获天鹅座飞船,开始靠泊作业,一旦靠泊完成,天鹅座将被固定在ISS上,之后进行舱门开启等一系列操作。
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美国东部时间2013年9月29日,在停顿了一周后,轨道科学公司的天鹅座飞船终于完成了与国际空间站(ISS)的靠泊对接。
天鹅座飞船是于9月18日由一枚安达里士(采用110配置)火箭从中大西洋发射场沃尔普斯岛发射升空的,在从安达里士分离后,任务完成了综合发射操作阶段(ILOPS),这个阶段主要内容就是天鹅座的发射和入轨,之后天鹅座在轨展开了它的太阳能电池板。轨道科学公司位于弗吉尼亚州杜勒斯的MCC(任务控制中心Mission Control Complex)接过控制权后,准备开始一系列的演示测试,计划在4天后完成于ISS的对接。
在被称为位置调整阶段(POPS)的过程中,天鹅座开始追逐ISS,它需要4天内完成10项演示任务。这些演示元素和轨道机动互相交织,比如提升轨道时的速度变化量(在任务早期完成了第一次轨道提升)。根据天鹅座的飞行计划文件,它将从后下方接近ISS。在另一次发动机点火后,任务团队进行了自由漂移与中断演示(Demos 2a和Demos 2b),标志着完成了ORB-D要求中的第一个演示里程碑。随着天鹅座逐渐接近ISS附近,其飞行剖面呈现出一个大的上升曲线,在距离ISS四千米内,它一共完成了四次速度变化点火。
由于一切顺利,NASA的一个任务管理团队批准天鹅座继续追逐ISS,但是,随着天鹅座进入ISS附近15千米时,出现了问题,导致了任务中止,这个问题源于ISS和天鹅座的GPS历书格式兼容性问题,由于这两者的GPS设备一个基于90年代GPS历书,另一个却使用的是80年代的历书,两者间在星期数上的不同,造成天鹅座无法与ISS对接,所以轨道科学不得不暂停任务,开始上传软件修复这个问题。
经过一周时间,两度推迟之后,天鹅座克服了技术问题,重新开始对接任务,在联合操作阶段(JOPS),它需要经过一连串的演示机动,测试其系统,慢慢爬升到目标位置。当天鹅座通过R吧(注:所谓R吧也被称为地球半径向量,是一条连接在ISS和地球中心间的假想线)的位置,在ISS下方,它进入一个等待区,在这个位置,天鹅座要演示其停止和撤退功能,在接收到数据后(包括最后一个里程碑,利用LIDAR/激光雷达锁定),天鹅座将开始对接前的最后机动。
之后,ISS上的遥控机械臂系统(SSRMS)将捕获天鹅座飞船,开始靠泊作业,一旦靠泊完成,天鹅座将被固定在ISS上,之后进行舱门开启等一系列操作。