航天器的正常工作不僅決定於航天器上各系統的協調配合,而且還與整個航天系統各部分的協調配合有密切關係。航天器以及更復雜的航天系統的研製和管理,都需依靠系統工程的理論和方法。
隨著太空梭和其他新型航天運輸系統的使用,空間組裝和檢修技術的成熟,人類將在空間建造各種大型的航天系統,例如,直徑上千米的大型光學系統、長達幾千米的巨型天線陣和永久性空間站等。
未來航天器的發展和應用主要集中在三個方面:進一步提高從空間獲取資訊和傳輸資訊的能力,擴大應用範圍;加速試驗在空間環境條件下生產新材料和新產品;探索在空間利用太陽輻射能,提供新能源。從空間獲取資訊、材料和能源是航天器發展的長遠目標。
而航天器推進系統是一個獨立的分系統,習慣上稱為發動機,正好用於對來犯小行星進行轟擊。
航天器推進系統按工作原理不同可分為兩大類:一類是間接反作用類,一類是直接反作用類。
間接反作用推進系統進是指發動機和推進器不是一體的,即不是一個裝置,它的發動機工作時只輸出機械功,而不直接推動飛行器前進。直接反作用推進系統發動機本身就是推進器,發動機工作時自身透過噴管向飛行器外高速噴射工質,工質直接對飛行器產生反作用力,從而推進飛行器前進。
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