diff --git a/data/wiki/binglun_lander_zh.html b/data/wiki/binglun_lander_zh.html index 18df224..bf627be 100644 --- a/data/wiki/binglun_lander_zh.html +++ b/data/wiki/binglun_lander_zh.html @@ -74,7 +74,7 @@ - + @@ -100,9 +100,9 @@
模式航程燃料用量载荷用途
A — 初始部署LEO→LLO→月面Block 1: 96.5 t / Block 2: 121.6 t≤15 t每台冰轮的首航,CZ-16 投放至 LEO 后自行飞往月面
A — 初始部署LEO→LLO→月面Block 1: 96.5 t / Block 2: 121.6 t≤15 t每台冰轮的首航,长征十六号运载火箭投放至 LEO 后自行飞往月面
C — 燃料上行月面→LLO→月面Block 1: 96.5 t / Block 2: 121.6 t(自用)外挂 95 t 燃料交付 LLO 金蟾燃料物流主模式
D — 取货下行月面→LLO→月面Block 1: 96.5 t / Block 2: 121.6 t(自用)从 LLO 取 60 t 货物回月面物资下行,与金蟾 60 t 运力匹配
- - - + + +
编号构型位置状态任务
冰轮 #1Block 1 / ISRU 型月面东方海运行中BL-01 部署,氢氧燃料生产。计划后期拆除 ISRU 模块转为货运型
冰轮 #2Block 1 / 货运型月面东方海运行中BL-02 部署。GHC-03 后明确为专职燃料运输冰轮
冰轮 #3Block 2 / 货运型转移中飞行中BL-03 部署,首艘 Block 2 冰轮。9/22 近月制动
冰轮 #1Block 1 / ISRU 型月面东方海运行中冰轮部署任务-01 部署,氢氧燃料生产。计划后期拆除 ISRU 模块转为货运型
冰轮 #2Block 1 / 货运型月面东方海运行中冰轮部署任务-02 部署。广寒基地建设任务-03 后明确为专职燃料运输冰轮
冰轮 #3Block 2 / 货运型转移中飞行中冰轮部署任务-03 部署,首艘 Block 2 冰轮。9/22 近月制动
@@ -118,7 +118,7 @@ ISRU 载荷12 t(ISRU 型) ISRU 产能3 t 氢氧燃料 / 天(月昼) 发电能力25 kW(极限) -CZ-16 发射总重(Block 2)≤164.8 t(干 28.2 + 燃料 121.6 + 货 ≤15) +长征十六号运载火箭发射总重(Block 2)≤164.8 t(干 28.2 + 燃料 121.6 + 货 ≤15) diff --git a/data/wiki/chang_e_crewed_exploration_vehicle_zh.html b/data/wiki/chang_e_crewed_exploration_vehicle_zh.html index c884ed2..79f65a7 100644 --- a/data/wiki/chang_e_crewed_exploration_vehicle_zh.html +++ b/data/wiki/chang_e_crewed_exploration_vehicle_zh.html @@ -46,7 +46,7 @@ - + @@ -69,7 +69,7 @@

嫦娥载人飞船(简称嫦娥)是中国载人航天飞船谱系中的第三代产品,一款面向月球轨道和近地轨道任务的多用途飞船。嫦娥飞船是梦舟载人飞船的深度改进型号——2015 年启动研发,2020 年首飞,在梦舟平台的基础上进行了航电系统全面升级和舱内空间布局优化,显著提升了月球轨道任务的可靠性和乘员舒适度。

-

嫦娥飞船具备灵活的任务适配能力。在登月构型中,它由CZ-16A 运载火箭搭载吴刚月面着陆器组合发射,负责将组合体送入地月转移轨道、执行月球轨道插入制动,并在月面任务完成后携带乘组返回地球。在独立月球轨道任务中,嫦娥飞船由CZ-10E单独发射,CZ-10E 负责部分地月转移燃烧(约 2 km/s),剩余 1.1 km/s 由嫦娥飞船主发动机完成。在近地轨道任务中,嫦娥飞船可由 CZ-10A 发射至 LEO 承担空间站运输等任务。其任务弹性与阿波罗指挥/服务舱(CSM)类似。

+

嫦娥飞船具备灵活的任务适配能力。在登月构型中,它由长征十六号甲型运载火箭搭载吴刚月面着陆器组合发射,负责将组合体送入地月转移轨道、执行月球轨道插入制动,并在月面任务完成后携带乘组返回地球。在独立月球轨道任务中,嫦娥飞船由长征十号戊型运载火箭单独发射,长征十号戊型运载火箭负责部分地月转移燃烧(约 2 km/s),剩余 1.1 km/s 由嫦娥飞船主发动机完成。在近地轨道任务中,嫦娥飞船可由 CZ-10A 发射至 LEO 承担空间站运输等任务。其任务弹性与阿波罗指挥/服务舱(CSM)类似。

嫦娥载人飞船 · 月球探测
嫦娥飞船与CZ-10E二级分离
嫦娥飞船与 CZ-10E 二级分离:左侧为 CZ-10E 二级,右侧为嫦娥飞船
嫦娥飞船与CZ-10E二级分离
嫦娥飞船与长征十号戊型运载火箭二级分离:左侧为 CZ-10E 二级,右侧为嫦娥飞船
类型: 载人飞船(月球轨道 / LEO 多任务)
设计方: [待补充]
制造商: [待补充]
- - + +
构型运载火箭目标轨道任务类型
月球组合体CZ-16ATLI → LLO搭载吴刚着陆器,载人登月
独立月球CZ-10ELLO独立月球轨道任务(CZ-10E 执行部分 TLI)
月球组合体长征十六号甲型运载火箭TLI → LLO搭载吴刚着陆器,载人登月
独立月球长征十号戊型运载火箭LLO独立月球轨道任务(长征十号戊型运载火箭执行部分 TLI)
近地轨道CZ-10ALEO近地空间站乘员运输与物资补给
-

登月任务剖面(CZ-16A 组合体构型)

+

登月任务剖面(长征十六号甲型运载火箭组合体构型)

地月转移段

    -
  1. CZ-16A 二级完成 TLI 注入后,展开式整流罩解锁——花瓣展开并锁定,暴露有效载荷
  2. +
  3. 长征十六号甲型运载火箭二级完成 TLI 注入后,展开式整流罩解锁——花瓣展开并锁定,暴露有效载荷
  4. 嫦娥飞船服务舱 Hecate 发动机点火,从整流罩中分离
  5. 飞船调头 180°,前向对接口朝向仍固定在整流罩桁架上的吴刚着陆器
  6. 嫦娥飞船与吴刚着陆器前向对接,从整流罩中拖出着陆器
  7. @@ -230,13 +230,13 @@
  8. 陆地软着陆,任务结束(紧急情况下执行海面溅落备份方案)
-

独立月球任务剖面(CZ-10E 构型)

+

独立月球任务剖面(长征十号戊型运载火箭构型)

发射与地月转移

    -
  1. CZ-10E 将嫦娥飞船送入地月转移轨道,CZ-10E 负责约 2 km/s 的地月转移燃烧
  2. -
  3. 一二级分离后,二级继续推进完成 CZ-10E 份额的 TLI 注入
  4. -
  5. 嫦娥飞船与 CZ-10E 二级分离,飞船主发动机点火完成剩余 1.1 km/s 的 TLI 补充燃烧
  6. +
  7. 长征十号戊型运载火箭将嫦娥飞船送入地月转移轨道,长征十号戊型运载火箭负责约 2 km/s 的地月转移燃烧
  8. +
  9. 一二级分离后,二级继续推进完成长征十号戊型运载火箭份额的 TLI 注入
  10. +
  11. 嫦娥飞船与长征十号戊型运载火箭二级分离,飞船主发动机点火完成剩余 1.1 km/s 的 TLI 补充燃烧
@@ -251,12 +251,12 @@
  • 返回舱再入,陆地着陆回收
  • -

    CZ-10E 回收

    -

    CZ-10E 一级在完成推进任务后执行回收——一级再入大气层,通过栅格翼气动减速和发动机反推,在航区海上回收驳船上垂直软着陆回收。此回收方案与CZ-16A一级的陆地回收形成互补。

    +

    长征十号戊型运载火箭回收

    +

    长征十号戊型运载火箭一级在完成推进任务后执行回收——一级再入大气层,通过栅格翼气动减速和发动机反推,在航区海上回收驳船上垂直软着陆回收。此回收方案与长征十六号甲型运载火箭一级的陆地回收形成互补。

    -
    CZ-10E 发射嫦娥飞船
    CZ-10E 搭载嫦娥飞船升空
    +
    CZ-10E 发射嫦娥飞船
    长征十号戊型运载火箭搭载嫦娥飞船升空
    -
    CZ-10E 一二级分离
    CZ-10E 一二级分离,一级开始回收流程
    +
    CZ-10E 一二级分离
    长征十号戊型运载火箭一二级分离,一级开始回收流程

    技术参数

    diff --git a/data/wiki/guanghan_bl01_gallery_zh.html b/data/wiki/guanghan_bl01_gallery_zh.html index 6be4799..ad55615 100644 --- a/data/wiki/guanghan_bl01_gallery_zh.html +++ b/data/wiki/guanghan_bl01_gallery_zh.html @@ -17,15 +17,157 @@ .wiki-article .gallery-item .thumbcaption { padding: 4px 2px 2px; } @media (max-width: 820px) { .wiki-article { padding: 18px 16px 36px; } .gallery-grid { grid-template-columns: 1fr; } } -.wiki-article img[data-wiki-asset] { cursor: zoom-in; } -.wiki-image-lightbox { position: fixed; inset: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 24px; background: rgba(32,33,34,0.84); z-index: 10000; box-sizing: border-box; } +/* mission-gallery-enhancements:start */ +.wiki-article .gallery-grid { + grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(min(100%, 300px), 1fr)); + align-items: stretch; +} +.wiki-article .gallery-item { + display: grid; + grid-template-rows: auto 1fr; + overflow: hidden; + content-visibility: auto; + contain-intrinsic-size: 340px 300px; 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    @@ -34,126 +176,22 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; }

    ← 返回任务页 | 共 3 张影像

    任务图集导航BL-02 图集 →

    -

    BL-01 是广寒计划的开篇——将首座全自动氢氧燃料工厂送上月面。以下影像记录了冰轮一号从 CZ-16 运载火箭释放到月面着陆、直至 ISRU 模块投入运行的全过程。

    +

    冰轮部署任务-01 是广寒计划的开篇——将首座全自动氢氧燃料工厂送上月面。以下影像记录了冰轮一号从长征十六号运载火箭释放到月面着陆、直至 ISRU 模块投入运行的全过程。

    地月转移

    月面着陆

    ISRU 运行

    任务图集导航BL-02 图集 →

    ← 返回任务页

    - -
    diff --git a/data/wiki/guanghan_bl01_zh.html b/data/wiki/guanghan_bl01_zh.html index 8d76cbb..f765b7d 100644 --- a/data/wiki/guanghan_bl01_zh.html +++ b/data/wiki/guanghan_bl01_zh.html @@ -73,27 +73,27 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; } -

    冰轮部署任务-01BL-01)是广寒计划的首次发射,也是整个计划中最重要的基石任务。2024 年 4 月 15 日,CZ-16 长征十六号运载火箭将首艘冰轮着陆器(ISRU 构型)送上月球东方海——在任何人造结构或宇航员抵达之前,先把一座全自动氢氧燃料工厂部署到位。冰轮一号搭载的 12 吨 ISRU 模块在着陆后 9 小时内启动,以日产 3 吨的速率持续生产液氢液氧,为后续所有月面任务提供燃料基础。

    +

    冰轮部署任务-01是广寒计划的首次发射,也是整个计划中最重要的基石任务。2024 年 4 月 15 日,长征十六号运载火箭将首艘冰轮着陆器(ISRU 构型)送上月球东方海——在任何人造结构或宇航员抵达之前,先把一座全自动氢氧燃料工厂部署到位。冰轮一号搭载的 12 吨 ISRU 模块在着陆后 9 小时内启动,以日产 3 吨的速率持续生产液氢液氧,为后续所有月面任务提供燃料基础。

    -

    这一任务的逻辑前提简单而深远:如果每一次登月任务都需要从地球携带全部推进剂,月面基地的运营成本将不可持续。月面 ISRU 的成功与否,决定了广寒计划是可持续的物流循环体系,还是一次性的"插旗式"登月。BL-01 用一座 12 吨重的 ISRU 模块回答了这个问题——在 GHC-02 乘组抵达之前,冰轮一号已累计生产超过 80 吨氢氧燃料。

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    这一任务的逻辑前提简单而深远:如果每一次登月任务都需要从地球携带全部推进剂,月面基地的运营成本将不可持续。月面 ISRU 的成功与否,决定了广寒计划是可持续的物流循环体系,还是一次性的"插旗式"登月。冰轮部署任务-01 用一座 12 吨重的 ISRU 模块回答了这个问题——在 广寒基地建设任务-02 乘组抵达之前,冰轮一号已累计生产超过 80 吨氢氧燃料。

    任务背景

    -

    广寒计划的核心前提是月面 ISRU——在月球当地生产氢氧燃料,反哺地月运输系统。如果每一次登月任务都需要从地球携带全部推进剂,月面基地的运营成本将不可持续。BL-01 是整个广寒计划的基石任务:在任何人造结构或宇航员抵达之前,先把一座全自动燃料工厂送到月面。

    +

    广寒计划的核心前提是月面 ISRU——在月球当地生产氢氧燃料,反哺地月运输系统。如果每一次登月任务都需要从地球携带全部推进剂,月面基地的运营成本将不可持续。冰轮部署任务-01 是整个广寒计划的基石任务:在任何人造结构或宇航员抵达之前,先把一座全自动燃料工厂送到月面。

    冰轮一号选装的 ISRU 载荷重 12 吨,包含三个核心子系统:氢氧燃料生产模块(从月壤水冰中电解提取氢和氧)、自动化采矿机构(采集原料),以及配套的散热系统。在月昼期间,冰轮一号以 3 吨/天的速率持续生产氢氧燃料;月夜降临时,电池维持最低温控,系统休眠等待日出。

    着陆点东方海位于月球风暴洋最西缘的泰勒环形山附近,是月球上最重要的大型撞击盆地构造之一。选址此处基于前期遥感数据的评估——该区域极地水冰沉积较为丰富,且地势平坦适合着陆和后续建设。

    -

    BL-01 的成功意味着广寒计划拥有了第一个月面燃料来源。后续每一艘抵达月面的飞船——冰轮二号、广寒核心舱、吴刚着陆器——都将依赖于这座无人燃料工厂的持续产出。

    +

    冰轮部署任务-01 的成功意味着广寒计划拥有了第一个月面燃料来源。后续每一艘抵达月面的飞船——冰轮二号、广寒核心舱、吴刚着陆器——都将依赖于这座无人燃料工厂的持续产出。

    任务详情

    发射与月面着陆(4 月 15 日至 19 日)

    -

    2024 年 4 月 15 日,CZ-16 长征十六号运载火箭搭载冰轮一号(ISRU 构型)从文昌发射场发射升空。这是广寒计划的首次发射,一级在完成任务后于海上驳船成功回收。经过约 4 天的地月转移飞行,冰轮一号于 4 月 19 日执行近月制动,进入 100×100 km 绕月轨道(LLO)。同日 22 时 58 分,冰轮一号在 Hecate 液氧液氢发动机的动力下降下成功着陆于月球东方海——在任何人造结构或宇航员抵达之前,广寒计划的第一件硬件已就位。

    +

    2024 年 4 月 15 日,长征十六号运载火箭搭载冰轮一号(ISRU 构型)从文昌发射场发射升空。这是广寒计划的首次发射,一级在完成任务后于海上驳船成功回收。经过约 4 天的地月转移飞行,冰轮一号于 4 月 19 日执行近月制动,进入 100×100 km 绕月轨道(LLO)。同日 22 时 58 分,冰轮一号在 Hecate 液氧液氢发动机的动力下降下成功着陆于月球东方海——在任何人造结构或宇航员抵达之前,广寒计划的第一件硬件已就位。

    ISRU 部署与燃料生产启动(4 月 20 日)

    @@ -123,7 +123,7 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; }
  • 广寒计划首次发射与首次月面着陆:冰轮一号于 2024 年 4 月 19 日着陆东方海,验证了冰轮着陆器从发射到月面着陆的完整飞行流程。
  • 月面 ISRU 成功启动:在着陆后不到 10 小时内,12 吨 ISRU 模块完成部署并启动燃料生产,日产速率 3 吨/天(峰值 3.4 吨/天),验证了月面无人自动燃料工厂的技术可行性。
  • 首个月夜生存:冰轮一号成功度过首个 14 天月夜并自动恢复运行,证明 ISRU 系统具备长期无人值守的月面生存能力。
  • -
  • 燃料储备基础:截至 GHC-02 乘组抵达时,冰轮一号已累计生产超过 80 吨氢氧燃料,为后续所有载人任务提供了燃料基础。冰轮一号的设计允许后期由乘组拆除 ISRU 模块,恢复为标准货运型——届时它将继续作为燃料运输器服务于物流闭环。
  • +
  • 燃料储备基础:截至 广寒基地建设任务-02 乘组抵达时,冰轮一号已累计生产超过 80 吨氢氧燃料,为后续所有载人任务提供了燃料基础。冰轮一号的设计允许后期由乘组拆除 ISRU 模块,恢复为标准货运型——届时它将继续作为燃料运输器服务于物流闭环。
  • 参见

    diff --git a/data/wiki/guanghan_bl02_gallery_zh.html b/data/wiki/guanghan_bl02_gallery_zh.html index 89ab127..2d9a861 100644 --- a/data/wiki/guanghan_bl02_gallery_zh.html +++ b/data/wiki/guanghan_bl02_gallery_zh.html @@ -16,15 +16,157 @@ .wiki-article .gallery-item .thumbcaption { padding: 4px 2px 2px; } @media (max-width: 820px) { .wiki-article { padding: 18px 16px 36px; } .gallery-grid { grid-template-columns: 1fr; } } -.wiki-article img[data-wiki-asset] { cursor: zoom-in; } -.wiki-image-lightbox { position: fixed; inset: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 24px; background: rgba(32,33,34,0.84); z-index: 10000; box-sizing: border-box; } +/* mission-gallery-enhancements:start */ +.wiki-article .gallery-grid { + grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(min(100%, 300px), 1fr)); + align-items: stretch; +} +.wiki-article .gallery-item { + display: grid; + grid-template-rows: auto 1fr; + overflow: hidden; + content-visibility: auto; + contain-intrinsic-size: 340px 300px; 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    BL-02 将第二艘冰轮着陆器(货运构型)送上月面。与冰轮一号的 ISRU 构型不同,冰轮二号的货仓装载空置氢氧燃料罐——它将成为月面燃料储存和分发的中转节点,与冰轮一号的燃料生产能力形成互补。

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    冰轮部署任务-02 将第二艘冰轮着陆器(货运构型)送上月面。与冰轮一号的 ISRU 构型不同,冰轮二号的货仓装载空置氢氧燃料罐——它将成为月面燃料储存和分发的中转节点,与冰轮一号的燃料生产能力形成互补。

    发射与上升

    地月转移

    月面着陆

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    diff --git a/data/wiki/guanghan_bl02_zh.html b/data/wiki/guanghan_bl02_zh.html index 2c4f43b..cc0b023 100644 --- a/data/wiki/guanghan_bl02_zh.html +++ b/data/wiki/guanghan_bl02_zh.html @@ -72,14 +72,14 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; } -

    冰轮部署任务-02BL-02)于 2024 年 6 月 18 日发射——紧随前一日 JC-01 金蟾部署之后,广寒计划在 24 小时内连续执行两次发射。BL-02 将冰轮二号着陆器(货运构型,货仓装载空置氢氧燃料罐)精确着陆于广寒核心舱以东仅 112 m 处,着陆精度在月面环境下达到亚米级。冰轮二号与已在月面运行两个月的冰轮一号 ISRU 着陆器形成互补——一个生产燃料,一个储存和分发燃料,为即将到来的 GHC-02 首次载人任务中的燃料传输验证做好了硬件准备。

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    冰轮部署任务-02于 2024 年 6 月 18 日发射——紧随前一日 金蟾部署任务-01 金蟾部署之后,广寒计划在 24 小时内连续执行两次发射。冰轮部署任务-02 将冰轮二号着陆器(货运构型,货仓装载空置氢氧燃料罐)精确着陆于广寒核心舱以东仅 112 m 处,着陆精度在月面环境下达到亚米级。冰轮二号与已在月面运行两个月的冰轮一号 ISRU 着陆器形成互补——一个生产燃料,一个储存和分发燃料,为即将到来的 广寒基地建设任务-02 首次载人任务中的燃料传输验证做好了硬件准备。

    冰轮二号的着陆精度——距广寒核心舱仅 112 m——在月面制导领域具有标杆意义。在无 GPS、无大气辅助、纯惯性制导加地形匹配的着陆条件下,亚米级精度的月面着陆为后续设施之间的精确布局和柔性管道连接(管长有限、不可延长)奠定了基础。

    任务背景

    -

    冰轮一号在月面持续生产氢氧燃料,但仅有一台 ISRU 着陆器无法构成物流闭环——燃料需要被运输到需要它的地方,也需要接收来自地球的物资。BL-02 将第二艘冰轮着陆器(货运构型)送上月面,其任务定位与冰轮一号形成互补。

    +

    冰轮一号在月面持续生产氢氧燃料,但仅有一台 ISRU 着陆器无法构成物流闭环——燃料需要被运输到需要它的地方,也需要接收来自地球的物资。冰轮部署任务-02 将第二艘冰轮着陆器(货运构型)送上月面,其任务定位与冰轮一号形成互补。

    与冰轮一号不同,冰轮二号未安装 ISRU 模块,而是以货运构型发射——货仓内装载一组空置氢氧燃料罐。这些空罐是物流闭环的第一个"容器":它们将被冰轮一号的 ISRU 产出的燃料填充,然后通过柔性管道传输至其他月面设施或航天器。空罐本身设计为可拆卸单元——当满载燃料后,可由乘组从冰轮二号货仓中取出,通过月面运输车(后续任务部署)转移至吴刚着陆器或其他需要燃料的设施。

    @@ -90,7 +90,7 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; }

    发射与月面着陆(6 月 18 日至 23 日)

    -

    2024 年 6 月 18 日 01 时 47 分,CZ-16 长征十六号运载火箭搭载冰轮二号(货运构型,货仓装载空置氢氧燃料罐)从文昌发射场发射升空。这是广寒计划在 24 小时内执行的第二次发射——前一日(6 月 17 日)JC-01 刚刚将金蟾一号部署入轨。发射后一级采用航区回收模式,在海上驳船成功着陆回收。01 时 52 分一二级分离,01 时 56 分二级 TLI 注入完成,冰轮二号进入地月转移轨道。

    +

    2024 年 6 月 18 日 01 时 47 分,长征十六号运载火箭搭载冰轮二号(货运构型,货仓装载空置氢氧燃料罐)从文昌发射场发射升空。这是广寒计划在 24 小时内执行的第二次发射——前一日(6 月 17 日)金蟾部署任务-01 刚刚将金蟾一号部署入轨。发射后一级采用航区回收模式,在海上驳船成功着陆回收。01 时 52 分一二级分离,01 时 56 分二级 TLI 注入完成,冰轮二号进入地月转移轨道。

    经过约 5 天的地月转移飞行,冰轮二号于 6 月 23 日 02 时 48 分执行近月制动,进入 100×100 km 绕月轨道(LLO)。04 时 52 分,冰轮二号开始动力下降——Hecate 液氧液氢主发动机点火减速,着陆雷达启动地形匹配末制导。05 时 23 分,冰轮二号成功着陆于月球东方海,着陆点位于广寒核心舱以东仅 112 米处,着陆精度达到亚米级。

    @@ -109,17 +109,17 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; }

    冰轮二号在广寒计划物流体系中的角色经历了三个阶段:

      -
    1. 初期 · 被动接收(GHC-02 期间):冰轮二号着陆后处于待命状态。GHC-02 乘组通过 EVA 使用柔性管道将冰轮一号与冰轮二号连接——这是月面首次跨着陆器燃料传输。冰轮二号被动接收冰轮一号 ISRU 产出的氢氧燃料,充填货仓内的空置燃料罐。
    2. -
    3. 中期 · 主动分发(GHC-02 后期):冰轮二号在燃料罐填充完成后,通过第二套柔性管道连接吴刚着陆器,将燃料从 ISRU 经冰轮二号中继传输至吴刚——验证了"ISRU → 储存 → 用户"的三节点月面燃料分发链路。
    4. -
    5. 远期 · 燃料上行(GHC-03 及以后):在金蟾物流环启动后,冰轮二号将成为燃料上行运输的主力——携带外挂油箱从月面起飞至 LLO,将 95 吨液氢液氧交付给待命的金蟾转移级。这是月面 ISRU 燃料进入地月物流闭环的"最后一公里"。
    6. +
    7. 初期 · 被动接收(广寒基地建设任务-02 期间):冰轮二号着陆后处于待命状态。广寒基地建设任务-02 乘组通过 EVA 使用柔性管道将冰轮一号与冰轮二号连接——这是月面首次跨着陆器燃料传输。冰轮二号被动接收冰轮一号 ISRU 产出的氢氧燃料,充填货仓内的空置燃料罐。
    8. +
    9. 中期 · 主动分发(广寒基地建设任务-02 后期):冰轮二号在燃料罐填充完成后,通过第二套柔性管道连接吴刚着陆器,将燃料从 ISRU 经冰轮二号中继传输至吴刚——验证了"ISRU → 储存 → 用户"的三节点月面燃料分发链路。
    10. +
    11. 远期 · 燃料上行(广寒基地建设任务-03 及以后):在金蟾物流环启动后,冰轮二号将成为燃料上行运输的主力——携带外挂油箱从月面起飞至 LLO,将 95 吨液氢液氧交付给待命的金蟾转移级。这是月面 ISRU 燃料进入地月物流闭环的"最后一公里"。

    任务成果

    diff --git a/data/wiki/guanghan_bl03_gallery_zh.html b/data/wiki/guanghan_bl03_gallery_zh.html index 2f60216..f4a3302 100644 --- a/data/wiki/guanghan_bl03_gallery_zh.html +++ b/data/wiki/guanghan_bl03_gallery_zh.html @@ -12,15 +12,157 @@ .wiki-article .gallery-item .thumbcaption { padding: 4px 2px 2px; } @media (max-width: 820px) { .wiki-article { padding: 18px 16px 36px; } .gallery-grid { grid-template-columns: 1fr; } } -.wiki-article img[data-wiki-asset] { cursor: zoom-in; } -.wiki-image-lightbox { position: fixed; inset: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 24px; background: rgba(32,33,34,0.84); z-index: 10000; box-sizing: border-box; } +/* mission-gallery-enhancements:start */ +.wiki-article .gallery-grid { + grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(min(100%, 300px), 1fr)); + align-items: stretch; +} +.wiki-article .gallery-item { + display: grid; + grid-template-rows: auto 1fr; + overflow: hidden; + content-visibility: auto; + contain-intrinsic-size: 340px 300px; 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    BL-03 是冰轮着陆器 Block 2 的首航——燃料箱延长至 36.7 m 全高,内部燃料容量从 96.6 吨提升至 121.6 吨,取消顶部保温箱改以 32 层 MLI 增强层替代。以下影像记录了冰轮三号从发射到加入东方海编队的全过程。

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    冰轮部署任务-03 是冰轮着陆器 Block 2 的首航——燃料箱延长至 36.7 m 全高,内部燃料容量从 96.6 吨提升至 121.6 吨,取消顶部保温箱改以 32 层 MLI 增强层替代。以下影像记录了冰轮三号从发射到加入东方海编队的全过程。

    发射

    地月转移与着陆

    冰轮编队

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    - diff --git a/data/wiki/guanghan_bl03_zh.html b/data/wiki/guanghan_bl03_zh.html index abf5d81..eb53216 100644 --- a/data/wiki/guanghan_bl03_zh.html +++ b/data/wiki/guanghan_bl03_zh.html @@ -72,25 +72,25 @@ body.wiki-image-lightbox-open { overflow: hidden; } -

    冰轮部署任务-03BL-03)是冰轮着陆器 Block 2 的首航,于 2024 年 9 月 18 日发射。冰轮三号(Block 2)在 Block 1 基础上延长了燃料箱(全高 36.7 m,内部燃料容量 121.6 吨,较 Block 1 增加 25 吨)、加宽了货仓(内部净宽 5.6 m),并取消了顶部保温燃料箱改以 32 层 MLI 增强层替代——节省约 1.4 吨结构质量。冰轮三号着陆后,广寒冰轮编队增至三艘,总燃料上行能力超过 250 吨,为金蟾物流环提供充裕的运力基础。

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    冰轮部署任务-03冰轮着陆器 Block 2 的首航,于 2024 年 9 月 18 日发射。冰轮三号(Block 2)在 Block 1 基础上延长了燃料箱(全高 36.7 m,内部燃料容量 121.6 吨,较 Block 1 增加 25 吨)、加宽了货仓(内部净宽 5.6 m),并取消了顶部保温燃料箱改以 32 层 MLI 增强层替代——节省约 1.4 吨结构质量。冰轮三号着陆后,广寒冰轮编队增至三艘,总燃料上行能力超过 250 吨,为金蟾物流环提供充裕的运力基础。

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    BL-03 是广寒计划的第三次冰轮部署任务。发射时正值 GHC-03 任务期间——嫦娥四号乘组正在广寒基地执行电力模块安装,BL-03 的冰轮三号将在 LLO 等待合适的着陆窗口后下降至东方海,加入冰轮编队。Block 2 冰轮的三方面升级——燃料箱延长、货仓加宽、MLI 替代顶部保温箱——使其燃料上行和模块运输能力显著超越 Block 1,将成为后期金蟾物流环的主力运输器。

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    冰轮部署任务-03 是广寒计划的第三次冰轮部署任务。发射时正值 广寒基地建设任务-03 任务期间——嫦娥四号乘组正在广寒基地执行电力模块安装,冰轮部署任务-03 的冰轮三号将在 LLO 等待合适的着陆窗口后下降至东方海,加入冰轮编队。Block 2 冰轮的三方面升级——燃料箱延长、货仓加宽、MLI 替代顶部保温箱——使其燃料上行和模块运输能力显著超越 Block 1,将成为后期金蟾物流环的主力运输器。

    任务背景

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    GHC-03 任务结束后,广寒基地的物流需求发生了结构性变化。冰轮二号被指定为专职燃料运输冰轮,冰轮一号计划在拆除 ISRU 设备后同样转为货运型——这意味着月面 ISRU 燃料生产将完全由新部署的基地级 ISRU 模块(广寒 01 电力模块集成的 ISRU 系统)承担,而两艘 Block 1 冰轮将专注于燃料上行运输(LLO ↔ 月面)。

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    广寒基地建设任务-03 任务结束后,广寒基地的物流需求发生了结构性变化。冰轮二号被指定为专职燃料运输冰轮,冰轮一号计划在拆除 ISRU 设备后同样转为货运型——这意味着月面 ISRU 燃料生产将完全由新部署的基地级 ISRU 模块(广寒 01 电力模块集成的 ISRU 系统)承担,而两艘 Block 1 冰轮将专注于燃料上行运输(LLO ↔ 月面)。

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    在此背景下,BL-03 引入 Block 2 冰轮具有双重意义:一是验证 Block 2 增大的燃料箱和延长货仓在实际飞行中的性能——包括发射段结构载荷、近月制动时的推进剂晃动特性和着陆腿对新重心的适应性;二是为冰轮编队注入更大的运力——Block 2 的 121.6 吨内部燃料容量意味着在执行模式 C(燃料上行)时,自用燃料余量更大,可为金蟾转移级交付的外挂燃料提供更充裕的 Δv 安全裕度。

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    在此背景下,冰轮部署任务-03 引入 Block 2 冰轮具有双重意义:一是验证 Block 2 增大的燃料箱和延长货仓在实际飞行中的性能——包括发射段结构载荷、近月制动时的推进剂晃动特性和着陆腿对新重心的适应性;二是为冰轮编队注入更大的运力——Block 2 的 121.6 吨内部燃料容量意味着在执行模式 C(燃料上行)时,自用燃料余量更大,可为金蟾转移级交付的外挂燃料提供更充裕的 Δv 安全裕度。

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    BL-03 的地月转移利用了广寒标准 LLO 窗口——2024 年 9 月 23 日的着陆窗口(参考窗 A)。CZ-16 于 9 月 18 日 03:00 发射——这是发射窗口(着陆窗口减去 5 天地月转移时间)。经过约 5 天的地月转移后,于 9 月 22 日 23:20 执行近月制动进入 LLO。

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    冰轮部署任务-03 的地月转移利用了广寒标准 LLO 窗口——2024 年 9 月 23 日的着陆窗口(参考窗 A)。长征十六号运载火箭于 9 月 18 日 03:00 发射——这是发射窗口(着陆窗口减去 5 天地月转移时间)。经过约 5 天的地月转移后,于 9 月 22 日 23:20 执行近月制动进入 LLO。

    任务详情

    发射与地月转移(9 月 18 日至 22 日)

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    2024 年 9 月 18 日 03 时 00 分,CZ-16 长征十六号运载火箭搭载冰轮三号(Block 2 货运型首航)从文昌发射场发射升空。此时正值 GHC-03 任务期间——嫦娥四号乘组正在广寒基地执行电力模块安装。03 时 04 分一二级分离,一级开始航区回收程序;03 时 09 分二级 TLI 注入完成,冰轮三号进入地月转移轨道。

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    2024 年 9 月 18 日 03 时 00 分,长征十六号运载火箭搭载冰轮三号(Block 2 货运型首航)从文昌发射场发射升空。此时正值 广寒基地建设任务-03 任务期间——嫦娥四号乘组正在广寒基地执行电力模块安装。03 时 04 分一二级分离,一级开始航区回收程序;03 时 09 分二级 TLI 注入完成,冰轮三号进入地月转移轨道。

    经过约 5 天的地月转移飞行,冰轮三号于 9 月 22 日 23 时 20 分执行近月制动,进入 100×100 km 绕月轨道(LLO)。Block 2 延长的燃料箱(全高 36.7 m,内部燃料容量 121.6 吨)和 32 层 MLI 增强层在地月转移期间首次接受实际飞行环境的考验——发射段结构载荷、推进剂晃动特性以及 MLI 保温性能均通过遥测数据实时监测。

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    Block 2 首航验证

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    作为冰轮 Block 2 的首航,BL-03 承担了多项关键技术验证目标:

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    作为冰轮 Block 2 的首航,冰轮部署任务-03 承担了多项关键技术验证目标: