高空氣球
高空氣球
高空氣球又稱高空科學氣球,是指在平流層飛行的無動力浮空器,狹義上特指零壓式高空氣球。半個多世紀以來,這種運載工具或受人追捧,或被人忽視,如今新的經濟、能源、環境背景給了高空氣球提供了新的契機;材料、測控等科技的進步為高空氣球注入了活力。在基礎學科、航天、環境等領域發揮著越來越大的作用。其飛行高度一般位於平流層,是近30 年來逐步發展起來的進行高空科學觀測或實驗的一種運載工具。它的飛行高度雖然不如衛星,但卻比飛機高得多,一般可達40~50km。由於高空氣球造價低廉、組織飛行方便、試驗周期短,因此越來越受到科學工作者的青睞,並被廣泛應用於高能天體物理、宇宙線、紅外天文、大氣物理、大氣化學、地面遙感、高空物理、生理、微重力實驗等方面的研究,同時也大量應用於外層空間宇宙設備的預研和試飛以及軍事方面等。
待飛的氣球及發放系統
廣義的高空氣球包括傳統的零壓式自然形氣球、大型超壓氣球、小型超壓氣球、紅外熱氣球以及其他飛行於平流層的無動力浮空器。
傳統零壓開放充氦氣球是目前最主要的平流層氣球平台。包括常規飛行和長時間飛行兩種模式。飛行高度30~40km,體積50000~1200000m ;有效載荷100—3000kg;常規飛行時間控制在一天以內,長時間飛行能達到數周,適合大載荷、高海拔的任務,如宇宙線觀測、光譜分析和航天試驗等。
美國的零壓式氣球已經成為一種科研服務產業。至今已發放了2000多隻零壓式氣球,服務對象包括了35所大學、23個代理研究機構和33個國外組織。近年來平均每年大約有10~20項高空氣球試驗,其中包括每年1~2個在南極進行的長時間飛行項目。
日本也是較早建立高空氣球系統的國家之一。每年的氣球試驗數量為10~15次,包括本土三陸氣球站實驗3—6次,其餘為與美國或法國合作進行的在本土以外的飛行試驗。
大型超壓氣球指的是載荷能力和零壓氣球相當的超壓封閉氣球。隨著20世紀90年代長時間飛行零壓氣球LDB的成功運用,美國的氣球技術積累已經達到了一定程度,如球體結構設計,長時間飛行的熱分析,長時間數據通信與定位跟蹤等,然而用零壓氣球進行長時間飛行要藉助極晝和環流,受緯度和季節限制,難以實現更長時間的飛行。1996年沃勒普斯飛行中心(WFF)正式向NASA總部申請了ULDB計劃,提出了100天持續飛行的最終計劃,計劃有效載荷在1.5t以上,飛行高度35km,外形採用南瓜形,目前正在進行17萬立方米樣球的試飛。ULDB是具有空間飛行性質的綜合系統,相信它的研製成功會大大促進平流層技術的進步。
小型超壓氣球指的是攜帶小型感測器的超壓氣球,通常有效載荷不超過20kg,飛行高度在20km左右。早在20世紀60年代,美國就進行過大規模的小型超壓氣球試驗。小型超壓氣球飛行時間長,數據規模大。例如,2005年的Vorcore是法國在南極進行的一項研究南半球極地平流層渦旋的氣球實驗。在3個月間,共發放了27隻超壓氣球,74%的氣球飛行了3個月以上,累積飛行時間為1575天。
紅外熱氣球(MIR)是法國研製的一種長時間飛行氣球。1977年由法國國家科學研究中心CNRS提出概,CNES設計,氣球體積為4萬立方米左右,載荷60kg,球體為自然形。利用白天的太陽輻射和夜間地球反照輻射加熱球內氣體,產生浮力。球體由上下兩個不同材料的半球組成,上半部分使用鍍鋁聚酯薄膜,形成一個空腔以吸收地面紅外反照輻射,同時阻止球內氣體向外界發出熱輻射;下半部分使用線性聚乙烯薄膜,對紅外線透明,能抵抗球內外溫差(80℃)。
高空科學氣球系統的構成包括球體、吊艙等,球體內充以浮升氣產生浮力,切割器用在實驗結束後分離球體。球體和系統分離后,由降落傘把系統的其餘部分安全地降落到地面上,以便回收。角反射器的作用是反射地面雷達波以便於識別和跟蹤,探空儀不斷探測大氣的溫度、濕度、壓力等氣象要素,並由無線電發射機發回到地面,由地面測風雷達接收並記錄,同時也便於地面雷達天線跟蹤。信標機的作用是在吊艙等設備降到地面后發出無線電信號以引導回收人員進行回收。根據不同實驗的需要,實驗吊艙內可安裝各種儀器儀錶,並安裝有遙測發射機、遙控指令接收機和相應的終端設備等。
利用高空氣球進行科學實驗,一般由制定計劃、裝配吊艙、設備調試、現場聯調、氣球發放、空中飛行、切割降落、地面回收等許多環節組成。
上升中的高空氣球
遙測系統包括球上設備(遙測終端、遙測發射機)和地面設備(遙測天線及驅動系統、遙測接收機、遙測接收終端、記錄設備等),該系統的作用是把觀測到的科學數據或實驗數據由無線電通道傳到地面。一般快速續信號的傳送採用FM-FM遙測體制,較慢的信號或者工程參數採用PCM-△PSK-FM體制,兩種體制也可混合使用。連續信號可由筆錄儀進行記錄,數字信號大都通過計算機進行採集和處理。
遙控系統包括指令操作台、指令發射機、遙控天線及隨動系統、氣球上的遙控指令接收機、指令終端及執行機構等。本系統的功能是控制氣球的飛行和觀測設備的動作,或對科學實驗設備及過程進行控制。
跟蹤定位系統主要由地面天線及測角、測距等設備組成。地面跟蹤天線可以自動跟蹤氣球,天線的方位角和仰角可通過測角系統傳遞到計算機進行採集和記錄,氣球到地面站的直線距離是通過利用遙測、遙控通道傳輸測距音頻並測量其傳輸相移來進行測量的,知道了氣球的方位、仰角和距離,就可計算出它的高度,這樣就可以隨時掌握氣球在空中的位置以及切割後下降到地面的大致區域。
空中觀測或實驗任務完成後,由地面人員發出指令,使球體與系統分離,由降落傘帶著吊艙等設備落到地面,同時信標機發出無線電波引導回收人員進行回收。
飛行中的高空氣球
經過二十年的發展,目前該中心的高空氣球技術已經比較成熟並達到一定的水平。氣球體積形成了從 3 萬立方米到40萬立方米的系列,最大可製造60萬立方米的氣球,發放能力達到2000公斤,飛行高度 40 公里。 1990 年實現了從我國北方到俄羅斯西南部的長時間飛行,飛行時間 72 小時,飛行距離四千餘公里。同時我們還具有實施中小規模氣球系統的流動發放的能力。二十幾年來該院的高空科學氣球系統應用於多學科的實驗研究,包括宇宙線、空間硬X 和γ 射線天文、紅外天文、空間物理和太陽物理、平流層和中層大氣物理、遙感、微重力科學、空間生物和遺傳等領域。現在各國正在研究和發展的超壓氣球,不同於傳統的零壓氣球,由於飛行持續時間可長長達幾十天甚至上百天,並且飛行高度穩定,因此不僅是NASA目前超長時飛行氣球項目的主要研究對象,也是將來高空氣球應用和發展的一個重要方向。目前光電研究院的氣球飛行器研究中心也正在進行超壓氣球的研究工作,並在幾年內開展有關實驗和飛行工作。