鹰隼号登月舱的登陆行动,除了在开始和月球飞船分离的时候是手动控制之外,在整个降落过程中,无论是鹰隼号下降姿态的调整,还是减速反冲火箭的启动和关闭,都是由电脑全程控制的。
现在的电子科技和四十五年前的阿波罗17号登月时可是截然不同,说个毫不夸张的话,现在随随便便拿出一台家庭电脑来,就比那个年代运算速度最快的大型机都要快。
更别提在整个登月行动中所有电子设备的运用,都是目前人类科技的最巅峰,就鹰隼号登月舱上的随便一块芯片而言,都是最为顶级的那种。因此,对于鹰隼号降落时所需要的庞大运算量,鹰隼号上的计算机运算起来是轻而易举的。
随着辅助反冲火箭的不断为鹰隼号减速和不断调整降落姿态,当鹰隼号距离月表大约一公里的时候,整个鹰隼号已经调整成为了竖直状态,而这个时候,主反冲火箭也开始启动,托着庞大的鹰隼号稳稳的下降。在这个过程中,四支巨大的铝锂合金支架也迅速的从鹰隼号的尾部伸展了开来,这四个支架就是鹰隼号的起落架。
当鹰隼号降落到距离月表只有一米的时候,凭借着强大的反冲火箭的作用力,整个鹰隼号几乎是悬空垂直停留在了半空中,当然,这个时候的反冲火箭只有满功率的三分之一。
这种反冲火箭是利用最先进的技术制造出来的,可以控制其反冲力的大小,这也是这种反冲火箭的一大技术性的突破。在这种技术的控制下,鹰隼号上的四台主反冲火箭现在只开放了大约三分之一的功率,但却能够稳稳的托住鹰隼号悬停在半空。
实际上,鹰隼号的反冲火箭是依照鹰隼号在满负荷情况下可以在地球地表垂直降落的标准设计的,自然拥有强大的反冲功率,别说是月球了,就是在火星上垂直降落,都是妥妥的。
鹰隼号在距离月表一米的高度悬停了大约半秒钟的时间。然后在反冲火箭的
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