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第175章 人类登月(二)(4 / 4)

瓣式设计相比,四瓣式设计的轨道转移时间更长,但所需推力更小 ——delta-v(速度增量)仅为 19 米 / 秒(三瓣式设计的推力须求略高)。须求都很低(仅为几十米 / 秒,而非千米 / 秒),因此补充燃料相对容易。

除了三瓣式和四瓣式,月球循环飞行器还可以采用其他多种轨道模式。如果我们在月球的 l4 和 l5 拉格朗日点(这些位置是极具吸引力的太空开发区域)创建基础设施,那么低动力版本的循环飞行器或许能在空载轨道上,与其中一个或两个拉格朗日点实现交会。

人员往返月球的每段航程约为几天,发射间隔略少于一个月。通过部署多艘循环飞行器,我们可以进一步缩短发射间隔 —— 理论上甚至可以实现每日发射,但实际上,仅一艘循环飞行器就足以满足各类月球任务的须求,让我们能够更频繁地向月球永久基地运送船员和物资。此外,专为月球空间站或月球太空电梯设计的循环飞行器版本,还能为月球探索开辟更多可能性。

以上就是我们今天要介绍的内容 —— 一种重返月球或前往其他行星的可行方案。这一方案的研发,得到了太空探索领域首批先驱者之一(巴兹?奥尔德林)的助力。这位不仅踏上过月球,更用一生的时间帮助他人追随自己的脚步、探索更遥远星辰的人,为我们勾勒了这一宏伟愿景。

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