本文转自:科技日报张银 高令飞 王江永 科技日报记者 付毅飞7月13日0时30分|天链新星“入列” 我国第二代中继卫星系统建成( 二 )


2021年12月14日 , 天链二号02星成功发射 。 仅7个月后 , 太空迎来了天链二号03星“入列” 。 这也验证了天链二号卫星的快速研制能力 , 为后续二代中继多星快速在轨组网提供了支撑 。
本文转自:科技日报张银 高令飞 王江永 科技日报记者 付毅飞7月13日0时30分|天链新星“入列” 我国第二代中继卫星系统建成
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天链二号三星在轨组网示意图图片来源:中国航天科技集团五院
延伸阅读:一文了解我国“数据中继卫星天团”
范晨陈小群刘爱冬科技日报采访人员付毅飞
中继卫星被称为“卫星的卫星” , 可以充分发挥轨道高度优势 , “居高临下”跟踪在中低轨运行的航天器 , 并将获得的数据实时回传到地面 , 可极大提高各类卫星的使用效益和应急能力 , 大幅度减少地面站、测量船的数量 。
在“天链”中继卫星投入使用前 , 我国一直依托一系列陆基测控站和远望系列远洋测量船支撑卫星、飞船和探测器的发射测控与在轨通信任务 。 然而 , 由于受地球曲率的影响 , 地面和海上测控对中低轨道航天器的轨道覆盖范围非常有限 , 载人飞船约90分钟绕地球一圈 , 多数时间无法和地面测控系统实时联系 。 如要实现对300公里高度的低轨航天器100%覆盖 , 理论上需要在地表均匀布设100多个站点 。
我国首颗数据中继卫星“天链一号01星”于2008年4月25日在西昌卫星发射中心成功发射 , 意味着中国中低轨航天器拥有了天上的数据“中转站” 。 在同年实施的神舟七号任务中 , 神舟七号飞船的测控覆盖率从此前18%提高到50% 。
2011年7月 , 天链一号02星成功发射 , 对用户航天器的轨道覆盖率达到了85% 。 2012年7月 , 天链一号03星成功发射 , 天链一号实现三星在轨成功组网工作 , 3颗卫星分别在非洲、印度洋、太平洋上空 , 对低轨用户实现了近100%的覆盖 。 至此 , 我国成为继美国之后第二个拥有全球覆盖能力中继卫星系统的国家 。
2016年12月 , 我国发射天链一号04星接替了超期服役的01星 , 随着2021年7月6日天链一号05星成功发射 , 我国第一代中继系列卫星系统研制圆满收官 。 该系统成功为我国神舟飞船、空间实验室、空间站提供数据中继与测控服务 , 支持空间交会对接任务 , 同时为我国中、低轨资源系列、高分系列等卫星提供数据中继服务 , 为航天器发射提供测控支持 。
2010年 , 我国启动了天链二号的研制 。 天链二号01星基于东方红四号平台 , 在充分继承了第一代中继卫星技术状态的基础上 , 采用了更加先进的有效载荷技术 , 配置多副新型天线 。 天链二号卫星兼容天链一号卫星的工作频率 , 并扩展了工作频率的带宽和转发器的通道数量 , 大大提升了系统的数据传输的速率和传输效能 。 卫星服务覆盖的范围也有了极大提升 , 可以兼顾部分36000公里地球同步轨道用户的服务需求 。
2019年3月 , 天链二号01星成功发射 , 我国中继卫星系统迈出了升级换代的第一步 , 进入两代中继卫星“联手”应用阶段 。
2021年12月 , 天链二号02星成功发射 , 该卫星可工作在不同轨位 , 具有较强的轨道适应能力 , 提升了卫星在轨的机动性和灵活性 。 同时 , 卫星单机国产化率显著提升 , 研制周期大幅缩短 , 验证了天链二号卫星具备快速研制的能力 。
2022年7月 , 天链二号03星成功发射 , 至此 , 我国第二代中继卫星完成了三星组网的建设 , 有力推动了我国天基测控与传输网络建设的步伐 。