林來興 張小琳
(1北京控制工程研究所,北京 100190)
(2北京空間飛行器總體設計部,北京 100094)
迎接“軌道革命”
——微小衛(wèi)星的飛速發(fā)展
林來興1張小琳2
(1北京控制工程研究所,北京 100190)
(2北京空間飛行器總體設計部,北京 100094)
根據(jù)預測,未來十年(2016—2025)將發(fā)射2000~3000顆微小衛(wèi)星,將是一個微小衛(wèi)星飛速發(fā)展的時期。文章回顧了微小衛(wèi)星發(fā)展過程,分析其飛速發(fā)展的原因,以10個典型應用實例論證了微小衛(wèi)星今后的應用前景。微小衛(wèi)星的飛速發(fā)展將引起一場“軌道革命”,可能會像IT技術那樣,再一次改變?nèi)祟惖纳鐣顒?,并深刻影響著每個普通人的生活。
“軌道革命”;微小衛(wèi)星;飛速發(fā)展;遙感星座;通信星座
“軌道革命”(Revolution in Orbit)這個概念最早是在2014年美囯外交政策網(wǎng)刊出現(xiàn)的[1],它的核心內(nèi)容是:飛速發(fā)展的微小衛(wèi)星與低成本火箭,極大地降低了進入空間和利用空間活動的門檻,也使空間技術和空間活動開始邁向新的時代——大眾空間時代[2]。
為此,本文著重論述微小衛(wèi)星飛速發(fā)展的原因以及應用前景(低成本火箭作為飛速發(fā)展原因之一),微小衛(wèi)星的飛速發(fā)展必將引起一場“軌道革命”,可能會像IT技術那樣,再一次對人類的社會活動、信息傳播和生活方式造成巨大的影響。
現(xiàn)代小衛(wèi)星出現(xiàn)至今已有30年歷史,20年前根據(jù)我國國情和當時國際上小衛(wèi)星發(fā)展趨勢,把150kg以下的小衛(wèi)星劃分為微小衛(wèi)星。微小衛(wèi)星是一個統(tǒng)稱,按照衛(wèi)星質(zhì)量范圍又可分為以下4類:微型衛(wèi)星(質(zhì)量100kg量級,但不超過150kg);納型衛(wèi)星(質(zhì)量在10kg量級);皮型衛(wèi)星或立方體星(質(zhì)量在1kg量級);飛型衛(wèi)星(質(zhì)量在100g量級)[2]。
在2000年前,除了20世紀80年代蘇聯(lián)發(fā)射一批納型衛(wèi)星作為被動雷達校準星以外,世界上對上述衛(wèi)星發(fā)射量很少,它們主要用于空間簡單技術飛行試驗和教學培訓。直到2003年發(fā)射成功首顆立方體星后,微小衛(wèi)星中的納型/微型衛(wèi)星的發(fā)射量才逐漸增加。
特別是最近幾年世界上納型/微型衛(wèi)星發(fā)射量劇增。根據(jù)2015年6月美國北方空間研究所(NSR)咨詢公司發(fā)布的第二版小衛(wèi)星市場預測報告,未來10年(2016—2025)全球?qū)l(fā)射100kg以下微小衛(wèi)星2500多顆,若按我們對微小衛(wèi)星(150kg以下)的定義,則未來10年有望發(fā)射3000顆以上微小衛(wèi)星。以這樣速度發(fā)射微小衛(wèi)星應該稱為飛速發(fā)展。
在這里,可把微小衛(wèi)星最近十多年的發(fā)展分為三個階段,參見圖1和圖2所示的微小衛(wèi)星(1~50kg)歷年發(fā)射數(shù)量預測[3-4]。([注]微小衛(wèi)星,英文譯為Micro-small Satellite,國外沒有完全相適應的名詞。目前國內(nèi)有些報刊往往把國外MicroSat(微型衛(wèi)星)或者Nano/MicroSat(納型/微型衛(wèi)星)都譯成微小衛(wèi)星,這是不確切的。它們僅為微小衛(wèi)星的一部分。微小衛(wèi)星是個統(tǒng)稱,確切意義應包括前述四類。)
圖1 微小衛(wèi)星歷年發(fā)射量與預測量Fig.1 Number of micro-small satellite launched and to be lauhched
圖2 微小衛(wèi)星歷年發(fā)射量Fig.2 Number of micro-small satellite launched
(1)第一階段:2000—2011年,這12年間每年平均發(fā)射量為18顆左右。這反映了立方體星2003年首次發(fā)射成功以后,人們開始認識到立方體星和由它組成納型/微型衛(wèi)星所具有的優(yōu)勢。世界各國,特別是高校和研究機構(gòu)積極投入研究、研制與試驗開發(fā)工作。這個時期可以稱為納型/微型衛(wèi)星研究、研制與技術水平提高階段,也可稱為飛速發(fā)展準備階段。
(2)第二階段:2012—2015年,這4年稱為快速發(fā)展階段。從發(fā)射數(shù)量來統(tǒng)計:2011年為20顆;2012年為36顆,是2011年的1.8倍;2013年為92顆,是2012年的2.5倍;2014年為158顆,是2013年的1.7倍;2015年預測約為200顆,是2014年的1.3倍[5]。這4年平均每年發(fā)射數(shù)量為120顆。
(3)第三階段:2016—2020年,這5年是預測階段,也稱為飛速發(fā)展階段。按美國Space Works咨詢公司預測,這5年總發(fā)射數(shù)量按通常情況估計為1440顆,每年平均為360顆;若按理想情況預測總發(fā)射數(shù)量1984顆,則每年平均為496顆。
分析上述三個發(fā)展階段:第一與第二階段,已經(jīng)實現(xiàn)了(僅有2015年發(fā)射量是估計的,而根據(jù)現(xiàn)有資料和2014年以前發(fā)射量來判斷,可以說是有根據(jù)的)[56]。第三階段完全是預測的,這個預測能否實現(xiàn),作者認為將取決于下列三個因素:①各種計劃發(fā)射的大小星座,所需要納型/微型衛(wèi)星研制是否順利按時完成;②所需要資金是否及時獲得保證,每顆微小衛(wèi)星雖然成本低,但是整個星座所需要資金還是比較大的;③能否及時找到合適的運載火箭和保證運載火箭發(fā)射成功率。比如羊群(Flock)星座已有幾次火箭發(fā)射失敗和衛(wèi)星丟失。運載火箭發(fā)射失敗,對星座組成不會造成太大影響,因為火箭發(fā)射都有保險,發(fā)射單位可以獲得賠償。另外隨著時間推移,能夠發(fā)射微小衛(wèi)星的火箭越來越多,因此因素③的影響僅能推遲星座的組成時間。
綜上所述,最后結(jié)論是:未來微小衛(wèi)星的預測發(fā)射數(shù)量有可能發(fā)生一些波動,發(fā)射時間可能有變化,但是發(fā)射數(shù)量不會有較大下降,未來微小衛(wèi)星飛速發(fā)展的大趨勢應該是肯定的。
微小衛(wèi)星飛速發(fā)展原因可以歸納成為兩方面:客觀原因和主觀原因。
1)客觀原因
微小衛(wèi)星投資成本低,研制周期短;應用效益越來越好,效益與投資比日益升高。現(xiàn)在微小衛(wèi)星開發(fā)研制在國外已經(jīng)有許多私人企業(yè)在承擔,這說明其具有很好的商業(yè)價值。除此以外,由于進入微小衛(wèi)星門檻低,全世界許多高校和科研機構(gòu)都積極參與研究開發(fā),形成一支巨大科研力量,而且相互競爭,從而將使技術水平快速提高。
2)主觀原因
(1)芯片技術、電子設備、計算機(包括軟件)和信息技術等迅速發(fā)展至今依然遵循著摩爾定律。在市場上這些產(chǎn)品與設備性能日益提高,而價格持續(xù)下降。微小衛(wèi)星充分利用這些產(chǎn)品,經(jīng)過一定篩選后完全符合上天要求。這是保證微小衛(wèi)星飛速發(fā)展的物質(zhì)基礎。
(2)立方體星組成納型/微型衛(wèi)星,易于標準化、模塊化。目前國際上已經(jīng)有多家企業(yè)專門制作出售1U,2U,3U…等立方體星結(jié)構(gòu)部件,還有些典型模塊,例如星敏感器、微小型飛輪等產(chǎn)品,用戶可以根據(jù)需要選購,也可以定購(根據(jù)用戶新的要求),采用這些標準化、模塊化產(chǎn)品,既方便又經(jīng)濟,而且可靠性也得到保證。
(3)低成本運載火箭。過去對小衛(wèi)星來說最大的難點是,適合的運載火箭搭載機會少,且費用昂貴,發(fā)射費用一般會超過小衛(wèi)星本身的成本。而現(xiàn)在開始出現(xiàn)的低成本火箭,將極大地增加小衛(wèi)星發(fā)射機會,且運送微小衛(wèi)星的運載工具也有許多形式[5](一箭多星,多到幾十顆衛(wèi)星,將來還有上百顆微小衛(wèi)星可以同時上天)。除此以外,還有飛機和退役火箭改造成為發(fā)射微小衛(wèi)星的運載工具。最典型實例是:美囯國防先進研究計劃局(DARPA)提出采用火箭裝上多顆微型衛(wèi)星,搭載在飛機上,然后從飛機上釋放出火箭,最后由火箭把衛(wèi)星射入軌道,無須使用發(fā)射場;此計劃稱為“空中發(fā)射輔助太空進入”,它的目標是在24h內(nèi)將45.4kg的衛(wèi)星發(fā)射進入低地球軌道,而且每次發(fā)射成本約幾十萬美元,這計劃已經(jīng)開始實施,若成功,則發(fā)射微小衛(wèi)星的費用將降至每千克少于1萬美元。另外,還有專門為小衛(wèi)星發(fā)射用的火箭,例如我國長征六號等。最近美國空間探索公司(Space X)的獵鷹(Falcon-9)火箭發(fā)射回收的試驗獲得成功,Space X公司宣稱今后衛(wèi)星發(fā)射費用將有一個數(shù)量級的降低。
(4)微型推進系統(tǒng)技術已經(jīng)逐漸成熟,可以順利用到微小衛(wèi)星。過去許多微小衛(wèi)星基本沒有推力系統(tǒng),使其應用價值大打折扣。然而,無毒綠色推進器已經(jīng)成功應用到微小衛(wèi)星,例如SkySat衛(wèi)星。推進系統(tǒng)一個主要技術指標是每千克質(zhì)量能提供的速度增量ΔV的大小。現(xiàn)在微小衛(wèi)星冷氣推進已經(jīng)達到20~30m/s,其他推進系統(tǒng)將來有望達到上百米/秒。
(5)微小衛(wèi)星姿態(tài)確定和控制系統(tǒng)已成熟,基本上已經(jīng)從被動姿態(tài)穩(wěn)定(自旋、重力梯度、磁穩(wěn)定)走向主動三軸姿態(tài)控制,指向精度優(yōu)于0.1°~0.01°,在實驗室可達到秒級。僅有一些特殊需求,才采用被動姿態(tài)穩(wěn)定,而且姿控系統(tǒng)質(zhì)量也大為減輕。過去姿態(tài)確定和控制精度不高,曾極大限制微小衛(wèi)星的應用價值。例如對地觀測,當?shù)孛娣直媛蕛?yōu)于1m時,則相應的要求指向精度優(yōu)于0.01°,同時還要求姿態(tài)穩(wěn)定度達到10-4(°)/s的水平。現(xiàn)在由于輕型、微型姿態(tài)敏感器和執(zhí)行機構(gòu)出現(xiàn),加上星上控制計算機硬、軟件發(fā)展,以上這些要求均已經(jīng)可以實現(xiàn),詳情可參閱文獻[6]。
(6)微米納米技術快速發(fā)展,使得微/納型機電系統(tǒng)(Micro/Nano Electromechanical Systems)在微小衛(wèi)星獲得成功應用。
(7)星上電源技術得到突破?,F(xiàn)在微小衛(wèi)星星上電源已采用如下技術:三結(jié)輕型太陽電池片,效率在30%左右;蓄電池采用鋰電池,技術指標為200~300Wh/kg;電源控制采用星上計算機和軟件,從而達到最佳電源功率分配使用,合理充放電,使電源達到最好使用狀態(tài)。若將來進一步發(fā)展,石墨烯電池能用于衛(wèi)星,則星上電源將有極大提升。除此以外,太陽能電池翼采用輕型、靈巧展開機構(gòu)。目前立方體星已有采用放射性同位素電源,可解決過去電源功率受限制的難題。
(8)微小衛(wèi)星應用領域已經(jīng)發(fā)展能達到過去常規(guī)衛(wèi)星無法完成空間任務的階段,這也是其飛速發(fā)展的重要原因,例如:①微小衛(wèi)星通信星座,采用眾多微小衛(wèi)星(甚至幾百顆)可以連續(xù)無縫覆蓋全球,衛(wèi)星又處在低軌道,通信發(fā)射功率降低近三個數(shù)量級,為此地面通信收發(fā)設備的體積、質(zhì)量和功耗需求大大降低,例如智能手機、計算機、簡易移動通信收發(fā)設備都可以加入星座實現(xiàn)通信業(yè)務。②遙感星座,采用眾多微小衛(wèi)星,可連續(xù)覆蓋全球,重訪時間可以達到幾分鐘,甚至接近實時,現(xiàn)在遙感器無論微波和光學分辨率都能達到優(yōu)于1m,真正達到對地觀測近實時高精度的水平。③編隊飛行,利用幾顆微小衛(wèi)星實現(xiàn)編隊飛行,可以獲得單顆衛(wèi)星無法獲得的結(jié)果,例如星載干涉儀、全球三維定位系統(tǒng)等;如全球三維定位系統(tǒng),采用20顆電子偵察衛(wèi)星,分成5組,每組4顆衛(wèi)星實現(xiàn)編隊飛行;根據(jù)時差與頻差綜合定位原理,對地面雷達站位置可獲得0.5km的三維定位精度,比美囯“白云”電子偵察衛(wèi)星定位精度高近一個數(shù)量級,詳情可參考文獻[7]。
未來微小衛(wèi)星飛速發(fā)展的應用前景,可以通過典型應用實例來說明?;趪H上近年發(fā)表的文獻和有關預測報告[8-9],下面介紹國外10個典型應用實例。
4.1 羊群星座
美國行星實驗室(Planet Labs)研制3U立方體星對地觀測羊群衛(wèi)星(Flock)。從2013年11月26日開始發(fā)射試驗衛(wèi)星,經(jīng)過2014年和2015年兩年總共已成功發(fā)射95顆。發(fā)射工具有多種形式,有搭載、一箭多星和從“國際空間站”釋放入軌(事前先搭載貨運飛船進入空間站)等。公司計劃在2016年繼續(xù)發(fā)射,準備由150顆星組成大型星座。軌道高度500km,可實現(xiàn)全球覆蓋,重訪時間接近實時(幾十分鐘);采用長期在線(Always on)工作模式,無須對衛(wèi)星下達成像指令,即可自動持續(xù)獲取全球圖像。
羊群衛(wèi)星外形見圖3所示。衛(wèi)星姿態(tài)采用三軸控制。姿態(tài)測量由磁強計、速率陀螺和光電二極管組成,執(zhí)行機構(gòu)由磁力棒和微型飛輪完成。星上電源由可展開大面積太陽能電池板和8個20Ah鋰蓄電池組成,電源功率使用分配由電源計算機執(zhí)行。通信為S頻段,頻率為2.4GHz,地面分辨率為3~5m。
羊群星座可基本上實現(xiàn)人類多年對地觀測的夢想——廉價且隨時隨地能獲得高分辨的遙感信息。
圖3 羊群衛(wèi)星Fig.3 Flock satellite
4.2 一網(wǎng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座
一網(wǎng)(One Web)公司宣布將在2019年以前創(chuàng)建一個衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座——一網(wǎng)衛(wèi)星星座(One Web Satellite Constellation),計劃采用640顆微型衛(wèi)星組成大型通信衛(wèi)星星座。軌道高度為1200km,有20個軌道平面,每個軌道平面分布30顆衛(wèi)星,加上每個軌道平面必須有2顆備份衛(wèi)星,總共640顆微型衛(wèi)星。星座各顆衛(wèi)星軌道分布見圖4所示,基本上達到全球無縫覆蓋。衛(wèi)星通信為Ku頻段,采用相控陣天線,每顆衛(wèi)星可向互聯(lián)網(wǎng)輸入數(shù)據(jù)速率為50Mbit/s。一網(wǎng)衛(wèi)星外形見圖5。
圖4 One Web衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座Fig.4 One Web Satellite Constellation
圖5 One Web衛(wèi)星外形Fig.5 One Web satellite
由于衛(wèi)星處在低軌道,是地球同步軌道距離的1/30,通信發(fā)射功率與距離平方成反比,在1200km軌道的通信衛(wèi)星發(fā)射功率將降低3個數(shù)量級,即只須1/1000左右,為此,One Web衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座在地面接收可以采用簡單收發(fā)設備,例如智能手機和筆記本電腦等都可以接收到衛(wèi)星下傳的信息。
此星座還有一個特色:將采用發(fā)射者-1(Launcher-1)火箭以上文所述的“空中發(fā)射輔助太空進入”方式,發(fā)射這樣大數(shù)量的衛(wèi)星。
One Web衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建立后,將使全世界70%以上的人口受益。它將成為屆時世界上最大的衛(wèi)星通信系統(tǒng),以最低的通信遲延和最少的投入成本實現(xiàn)最快的通信數(shù)據(jù)傳輸。
4.3 天空衛(wèi)星星座
美國天空盒子公司(Skybox)研制的天空衛(wèi)星(SkySat),在2013—2014年先后發(fā)射了2顆試驗衛(wèi)星,原計劃2015年發(fā)射3顆SkySat-3組成星座,進行空間飛行試驗,但至今尚未實現(xiàn)。
已發(fā)射的試驗衛(wèi)星設計壽命4年,質(zhì)量100kg,光學成像全色分辨率0.8~0.9m,多光譜分辨率2m,太陽同步軌道高度600km,相機由三片面陣拼接構(gòu)成,幅寬8km。
SkySat的最大一個特點,能夠?qū)δ骋坏孛孢M行凝視觀測,即視頻錄像。每顆衛(wèi)星可以每次拍攝90s高清視頻,分辨率為1.1m,標準覆蓋為2km× 1.1km。經(jīng)過這些試驗衛(wèi)星后,正式計劃在2016年以后開始發(fā)射由24顆衛(wèi)星組成的星座,覆蓋全球,重訪時間為8小時。因增加有推進系統(tǒng),每顆衛(wèi)星質(zhì)量為120kg。SkySat首先在軌使用無毒綠色推進系統(tǒng)。SkySat外形見圖6所示。
SkySat與過去分辨率相當?shù)男l(wèi)星相比較,其成本低,每顆衛(wèi)星約5000萬美元,是傳統(tǒng)衛(wèi)星的1/2~1/4。
天空盒子成像公司將對地觀測應用水平提升到一個新的高度,創(chuàng)建新的商業(yè)價值。為此谷歌公司(Google)以5億美元收購了天空盒子成像公司,以拓展其衛(wèi)星照片和視頻服務能力。
4.4 外聯(lián)網(wǎng)立方體星星座
美國媒體發(fā)展投資基金(MDIF)公司計劃在2016年開始在450km高的地球低軌道發(fā)射150顆立方體星,均勻分布覆蓋全球,并附有WiFi設備,以實現(xiàn)除南北極地球圈以外的全球覆蓋,創(chuàng)建一個外聯(lián)網(wǎng)全球無線網(wǎng)絡星座(Outernet CubeSat Constellation)(見圖7),實現(xiàn)全球免費WiFi。立方體星外形為1U立方體,如圖8所示。這種衛(wèi)星成本低,每顆衛(wèi)星包括發(fā)射費在內(nèi)大約十幾萬美元。
全世界到目前為止,大約還有2/5的人們無法享受到快速穩(wěn)定的固定網(wǎng)絡服務,這種外聯(lián)網(wǎng)星座的重要意義在于,能夠為居住于偏遠山區(qū)、不發(fā)達地區(qū)以及負擔不起昂貴網(wǎng)絡服務費的人們,提供互聯(lián)網(wǎng)絡接入服務。
由于立方體星體積小,質(zhì)量僅有2kg,星上功率3~4W,使外聯(lián)網(wǎng)僅能單向發(fā)送地面廣播信號。它類似于短波電臺,用戶可以免費接收國內(nèi)外新聞和各種需要而不受限制的信息。
這里立方體星僅充當中繼站,數(shù)據(jù)信息最終仍通過地面基站到達接收終端,則衛(wèi)星只是現(xiàn)有網(wǎng)絡的一個“無線路由器”而已。與此類似,還有谷歌公司的熱氣球天線網(wǎng)絡也是可取方案,無線信號收發(fā)載體換成熱氣球;由于其成本低,可使用功率大,可以實現(xiàn)用戶具有雙向收發(fā)功能,但是熱氣球覆蓋面積有限,難以達到全球覆蓋。
外聯(lián)網(wǎng)立方體星星座計劃分為兩個階段:空間飛行試驗階段和全球無線網(wǎng)絡星座運行階段。第一階段空間飛行試驗,計劃發(fā)射14顆立方體星,在赤道平面組成低軌道星座;若試驗獲得滿意結(jié)果,則開始發(fā)射150顆立方體星組成星座,軌道高度450km(是地球同步軌道的1/80,通信功率可降低到1/6400),每顆立體星質(zhì)量為2kg。此計劃將在2018年左右完成。
如果試驗結(jié)果不理想,不符合要求。估計可能與以下兩個原因有關:一個是立方體星功率太小或天線結(jié)構(gòu)不合適;另一個是立方體星發(fā)射數(shù)量不夠覆蓋全球。解決辦法有:加大星上功率與改進天線結(jié)構(gòu);另者增加發(fā)射立方體星數(shù)量。這兩條目前在技術上都可以解決而預計成本不會有太多增加,有可能由開始設想的免費改為廉價收費。
4.5 提克衛(wèi)星-1和芯片衛(wèi)星組成星群
美國康奈爾大學于2014年成功研制提克衛(wèi)星-1(KickSat-1)和提克衛(wèi)星釋放的104顆芯片衛(wèi)星,如圖9所示。這些芯片衛(wèi)星組成一個星群(Swarm of ChipSats),分布在提克衛(wèi)星周圍。提克衛(wèi)星是3U結(jié)構(gòu)立方星,質(zhì)量5.5kg。芯片衛(wèi)星體積為3.5cm× 3.5cm正方形,厚度2.5mm,質(zhì)量5g,裝有星上電源、傳感器和通信系統(tǒng)的印刷電路板等,準備進行空間飛行試驗。
提克衛(wèi)星于2014年4月18日由獵鷹(Falcon-9)火箭發(fā)射入軌。到4月30日提克衛(wèi)星計算機發(fā)生單粒子翻轉(zhuǎn)事故。原來計劃在5月3日釋放芯片衛(wèi)星未能成功。幾天后提克衛(wèi)星又由于軌道太低(299km/331km,傾角為51.56°)很快墜入大氣層,最后整個任務失敗。雖然這次飛行任務沒有成功,但是已經(jīng)表明芯片衛(wèi)星能夠把衛(wèi)星各部分功能集成在單片集成電路上,同時也說明微系統(tǒng)技術在空間應用從部件級已上升到整星級。KickSat-2已準備在2016年發(fā)射,將繼續(xù)進行芯片衛(wèi)星空間飛行試驗。
4.6 隼眼衛(wèi)星星座
美國陸軍在作戰(zhàn)響應空間(ORS)計劃下,啟動研制隼眼衛(wèi)星(Kestrel Eye),該任務有多種型式,這里僅介紹一種(Kestrel Eye BlockⅠ型)。隼眼衛(wèi)星質(zhì)量18kg,地面分辨率1.5m,軌道高度450km,每顆隼眼衛(wèi)星估計為130萬美元,衛(wèi)星外形見圖10所示。星座包括5個軌道面,每個軌道面有8顆衛(wèi)星,星座共有40顆納型衛(wèi)星,其衛(wèi)星分布見圖11所示[10]。衛(wèi)星在滾動軸可以左右轉(zhuǎn)±30°,最大轉(zhuǎn)動速度滾動軸為3(°)/s,俯仰軸為1.2(°)/s。
圖10 隼眼衛(wèi)星Fig.10 Kestrel Eye satellite
隼眼衛(wèi)星星座對地觀測可以拍攝由前線部隊指定地點的圖像,還可以單獨拍攝帶狀圖像,每幀圖像的地面面積為5.8km×3.8km,這些圖像可以在幾秒鐘時間送達用戶。
圖11 隼眼衛(wèi)星星座Fig.11 Kestrel Eye Constellation
4.7 黑天全球?qū)Φ赜^測星座
美國黑天全球公司計劃發(fā)射60顆微型衛(wèi)星組成的黑天全球?qū)Φ赜^測星座(Black Sky Global Earth Observation Constellation),如圖12所示。衛(wèi)星質(zhì)量50kg,星座對地觀測光學全色分辨率為1m,全球覆蓋重訪時間大約幾小時,并且有視頻圖像,每秒一幀。計劃在2016年底完成研制2顆試驗衛(wèi)星,并發(fā)射進行空間飛行試驗,星座在2019年完成。軌道高度450~550km。黑天全球衛(wèi)星外形如圖13所示。
4.8 阿根廷遙感星座
阿根廷Satellogic公司為了設計研制對地觀測星座——阿根廷遙感星座(Satellogic),從2010年開始研制納型衛(wèi)星,并于2014年6月發(fā)射試驗衛(wèi)星BugSat-1,該試驗衛(wèi)星已成功驗證納型衛(wèi)星技術。BugSat-1對地觀測精度為中分辨率,質(zhì)量22kg,外形尺寸為275mm×500mm×500mm,軌道高度570km/616km。公司宣布后續(xù)將計劃研制并發(fā)射300顆納型衛(wèi)星(質(zhì)量25kg,軌道高度630km)組成大型遙感星座(Satellogic)。Satellogic基本可以達到連續(xù)覆蓋全球,重訪時間大約10min,對地觀測為高分辨率,約2~3m[11]。
4.9 美國埃隆·馬斯克公司衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座
埃隆·馬斯克(Elon Musk)公司準備研制700顆微型衛(wèi)星組成的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座[8],資金由太空探索(Space X)公司承擔。公司名稱也是以Space X公司創(chuàng)始人命名。該星座與One Web通信衛(wèi)星星座(本文實例2),無論軌道高度、衛(wèi)星質(zhì)量、發(fā)射時間、星座要求和達到目標等,幾乎完全一樣。這使人們感到兩者星座好像在進行競爭。該星座也是Space X公司過去宣布要發(fā)射4000顆衛(wèi)星的一部分。
4.10 氣象衛(wèi)星星座
目前氣象衛(wèi)星有極軌道和地球靜止軌道兩種形式。前者可以覆蓋全球,即預報全球氣象,但是預報精度差,因為覆蓋全球一次要幾天,少量氣象衛(wèi)星解決不了這個問題,而地球靜止軌道氣象衛(wèi)星可以對某地區(qū)較準確預報氣象,但是僅在一個地區(qū),其覆蓋面積有限,且衛(wèi)星質(zhì)量大、結(jié)構(gòu)較復雜、發(fā)射費用高。
最近美國有兩家公司提出了下面新的氣象衛(wèi)星星座。
1)地球光學公司星座
地球光學公司(Geo Optics)計劃近兩年,創(chuàng)建商業(yè)氣象業(yè)務,發(fā)射基于GPS無線電掩星(GPS Radio Occultation)技術的多顆衛(wèi)星組成星座,向美國政府和大眾市場提供高精度商業(yè)氣象數(shù)據(jù)與相關服務。該計劃由24顆微型衛(wèi)星組成星座,衛(wèi)星質(zhì)量為100kg,分布在地球低軌道,構(gòu)成“連續(xù)地球遙感觀測一致性倡議”(CICERO)星座,衛(wèi)星外形見圖14所示。
2)塔尖公司星座
塔尖公司(Spire)計劃在2016年以后第一批發(fā)射20顆3U立方體星座組成星座,立方體星質(zhì)量4kg,第二批擴展到100顆以上,進一步提高氣象預報精度。
圖14 地球光學公司“連續(xù)地球遙感觀測一致性倡議”衛(wèi)星外形Fig.14 Configurations of CICERO
2015年公司在2015年9月28日已經(jīng)成功發(fā)射4顆Lemu立方體星試驗衛(wèi)星,軌道高度為650km/650km,傾角為6°,據(jù)報道試驗結(jié)果良好。Lemu立方體星外形見圖15所示。
4.11 小結(jié)
綜上所述,所列出的這10個應用實例,可分為兩類:第一類為正在系統(tǒng)設計、研制或發(fā)射階段;第二類為設計研究與試驗、方案論證或計劃階段,如表1所示。第一類成熟度較高,達到預計結(jié)果可能性較大,第二類成熟度稍差。
本文所舉出的實例僅為微小衛(wèi)星的一部分。若以表1為基礎來分析,再加上其他因素,則全部微小衛(wèi)星(150kg以下)未來十年預測發(fā)射數(shù)量將在3000顆以上。根據(jù)實際研制和需求調(diào)查分析,未來十年全部微小衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量最少也應在2500顆左右。若按此數(shù)量,其將占屆時的全球航天器總發(fā)射數(shù)量1/2以上。這對航天技術來說是一個巨大的變化,同時也給出了一個明確預告:當前應對即將到來的“軌道革命”做好一切技術準備,以求未來可站在“軌道革命”的前列。
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(編輯:張小琳)
To Meet“Revolution in Orbit”:Rapid Development of Micro-small Satellite
LIN Laixing1ZHANG Xiaolin2
(1Beijing Institute of control engineering,Beijing 100190,China)
(2Beijing Institute of Spacecraft System Engineering,Beijing 100094,China)
According to the forecast,the next ten years(2016—2025)will have 2~3thousand micro-small satellite to be launched,which can be referred to as the rapid development of microsmall satellite.To this end,this paper first reviews the development process of micro-small satellite,discusses the reasons for the rapid development,and finally demonstrate the future application prospects of micro-small satellite with 10typical application examples.This article belives we will meet a coming“Revolution in Orbit”.“Revolution in Orbit”will,like the IT technology,once again change the social activities of people,and impact deeply the lives of ordinary people.
“Revolution in Orbit”;micro-small satellite;rapid development;remote sensing constellation;communication constellation
V11
A
10.3969/j.issn.1673-8748.2016.02.013
2016-02-05;
2016-03-01
林來興(1932-),男,研究員,從事航天控制、小衛(wèi)星編隊飛行研究。Email:laixing_lin@sina.com。