如今的神州十八号可以说是万事俱备,只欠东风。自神舟十八号的三位乘组航天员入住天宫实验舱的一个多月以来,他们身心状态极佳,更进行了不少科学实验。

在未知浩瀚太空中,为了应对随时可能出现的意外情况,不夸张的说,宇航员们就连睡觉都要睁着一只眼。

经过一系列紧密筹备工作后,他们即将迎来万众期待的东风-首次太空行走,比起舱内常态化工作来说,此次太空行走不仅复杂且危险性极大,可以说神州十八号出舱任务乃重中之重。

那么既然太空行走如此重要,为何迟迟未完成呢?宇航员们出舱会做些什么呢,他们又将面临哪些危险?

出舱行走的困难

事实上按照最初的计划,神舟十八号3位乘组人员在6个月的飞行中至少进行2到3次出舱行走,且每次出舱都包含重要项目。时间紧任务重、而首次出舱之所以迟迟未完成的原因很大部分与太阳电磁爆有关。

众所周知自步入5月份以来,太阳耀斑持续爆发,太阳表面抛射出无数物质,引发地磁爆。据世界气象组织公告显示,这场电磁爆是数十年最高级别。

随着磁暴活动不断增强,地球高层大气持续升温碰撞,这对在轨飞行的航天器造成极大的阻力,使得航天器受到拖拽、偏离原有高度,严重影响飞行安全。

其次太阳活动喷发出的高能带电粒子,辐射极大。而生活在地球上的我们,因为有地磁场的保护,所有来自太阳的高能带电粒子都被挡在外太空。

但这些物质却会对完全暴露在太空中的航天员造成极大的危险。因此乘组人员肯定是不能在电磁爆期间、离开空间站进行舱外行走任务的。

除此之外,这些太阳高能粒子还会穿透航天器的保护层,直接破坏电子器件内部结构,影响电子元件功能,对电力传输系统产生影响,造成变压器或者电网设施损坏,导致电力中断,甚至有可能导致任务失败。

由此可见太空中并不是“风平浪静”,反而危险重重,除了太阳高能粒子会对空间站的管路,电缆及电力设备造成破坏外,大量的太空陨石颗粒也会对空间站造成破坏。

而这也是神州十八号乘组人员此次太空行走的关键任务所在,视情况对舱外设备进行巡检及对空间站的防护措施进行加固,适当修复。

出舱行走任务

要知道在过去的二十多年里,国际空间站留给我们一个非常重要的教训:太空微陨石的碰撞,是无法完全避免且会持续发生。太空微陨石是天然存在的。

国际空间站曾经发布过 这样一张照片,其机械臂上被微陨石硬生生砸出一个洞,就像被子弹打穿一样。

事实上一颗两毫米的陨石就能穿透1厘米的钢板,如果这颗陨石落在航天员身上,后者有可能直接毙命。

比如国际空间站上俄罗斯舱体上的飞船就曾经连续两次受到微陨石“袭击”,如果撞到货运飞船的话,没有办法修补了顶多含泪废弃掉,让其在太空中燃烧化为乌有。

但如果撞到载人飞船,那不仅费钱还费事,需要从地面再发射一颗载入飞船将宇航员接回地球。

太空微陨石的可怕之处还在于不可预测性,太阳爆发我们可以观测到,但微陨石太小了,肉眼看不见,雷达更是摸不着,因此只能采取被动防御措施。

而我国的空间站自2021年开始建造,为了防止被撞击,也做足了充分准备,比如说配备了太空碎片探测器,如果发现危险会主动避让,也会主动调整轨道,躲避危险集中区。

可微陨石如此之多,着实让人防不胜防,因此我们的空间站也遭遇多次微陨石的撞击,天和核心舱的太阳翼就曾受到过损坏。

好在一方面我们的太阳翼是模块化的,坏了换一块就行,而神州十七号宇航员出舱就是对太阳翼进行了更换维修。

据相关资料显示,神州十八号的出舱可能是针对舱外管路,电缆和重要设备进行防护片加固安装,以进一步提高空间站对微陨石的防御能力,可以算作是对神州十七号出舱任务的补充升级。不管怎样,神州十八号出舱意义非凡,责任重大,是一个非常关键的任务。

那么这么关键的任务会交给哪位宇航员来完成呢?我们先来看下乘组人员构成,指令长叶光富,02队员李聪和03队员李光苏。

要知道出舱活动任务对于航天员要求极高,特别是维修操作步骤要求宇航员不但能熟练使用工具,还得做好地面与天地的交互确认,他们要按照时间节点对天和舱进行观察、拍照和视情况修复工作。

宇航员出舱还要对空间站上,可能被撞击的部位进行加固防护,涉及到的部位非常多,设计方案不一样,安装的工位也各有特点,因此对于航天员还是个不小的考验。

参照以往经验,此次出舱活动有可能是两位航天员共同完成,自然指令长叶光富必不可少,他曾经与翟志刚,王亚平完成过出舱任务,经验非常丰富。

据现有资料显示,三位宇航员在进行舱外航天服测试时,叶光富和李聪是在舱外航天服装旁边进行测试的,而李广苏则站在舱口处与这二人进行配合,或者未来不久的太空行走,有可能是叶光富与李聪。

最后

不久后神州十八号乘组的首次太空行走,开展对碎片防护加固的任务,可以算是“史上首次”了,只是具体要出多少次舱才能完成任务,就需要看实际进展过程。

毕竟所有在太空中执行任务的航天员,都要面临许多未知风险,太空的环境实在是复杂又危险,而我们国家为了保证任务顺利完成,也实行了双飞船的机动模式。

也就是一艘飞船发射入轨,另一艘飞船蓄势待发,这样可以最大限度的保证一旦在轨飞船,因意外不能安全返回,我们可以用最快速度再发把备份飞船送上去。

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