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这是怎么回事呢?
我们知道,当宇宙飞船返回地球时,由于飞船飞行速度非常快,飞船壳体与地球周围稠密的大气层摩擦而被急剧加热,于是,飞船周围的气体被离子化,形成包围飞船的高温等离子区城。
这个高温等离子区域把飞船及飞船上的高频无线电通信器件完全“裹住”
,离子化气体含有高密度的自由电子,具有导电性,因而成为无线电波的隔离层。
无线电波或者被它反射,或者被它吸收,因此,无线电通信完全断绝。
宇宙飞船与地面联系突然中断了!
在飞船返回经过大气层这极重要的瞬间,宇航员急需得到地面的指示和帮助,地面也必须控制飞船返航和掌握可能突然产生的变化,然而,电子通信系统却无可奈何!
这个问题太重要了!
人类要实现飞往地球以外的星体——火星、金星、木星,必须解决飞船周围形成等离子屏蔽层的问题,因为那些行星和地球一样,都有它们自己的不同密度的大气层。
如果不研究出某种特殊办法,当宇宙飞船远离“故乡”
进入那些行星“管辖”
的大气层时,就无法和“故乡”
保持联系了。
这样,宇宙飞船及其他以超音速进入大气层的飞行体的通信,便成了重要的研究课题。
针对这一问题,科学家们研究出了种种解决方法,如采取对等离子层具有最优良透过性能的、最适当的频率范围,选取适宜穿过大气层而只形成薄薄的等离子层的飞行体外形等。
我们都有这样的经验,顶风向前跑的时候,脸部和胸部受风吹最厉害;骑摩托车的人都要戴上头盔来防风,伸在前边的手也要戴上手套。
飞船及其他飞行体与大气的摩擦也是这样,譬如说,为了使等离子层的厚度减小,要使飞行体的头部形状变尖,天线最好装在远离头部之处;为了减小等离子层自由电子的浓度,往头部附近的气流中喷入一种能降低气体温度、使气体的电子和离子重新结合的物质;为了在天线附近形成一个不受等离子区域影响的部分,利用水来冷却飞行体表面,等等。
但是,这些方法,说起来容易,做起来却很困难,而且多半要增加宇宙飞船的重量,也不能保证飞船进入大气层时能够与地面进行稳定的通信联系。
于是,人们就求助于“万能的激光”
。
实践表明,利用激光光束,在宇宙飞船飞行中进入大气这一重要时刻,依然能够保持飞船与地面之间的通信。
尽管还有一些难题要解决,但是,可以确信,激光是在宇宙飞船的整个飞行期间内保证飞船和“故乡”
之间稳定可靠的通信的最佳选择。
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