航天器的正常工作不仅决定于航天器上各系统的协调配合,而且还与整个航天系统各部分的协调配合有密切关系。航天器以及更复杂的航天系统的研制和管理,都需依靠系统工程的理论和方法。
随着航天飞机和其他新型航天运输系统的使用,空间组装和检修技术的成熟,人类将在空间建造各种大型的航天系统,例如,直径上千米的大型光学系统、长达几千米的巨型天线阵和永久性空间站等。
未来航天器的发展和应用主要集中在三个方面:进一步提高从空间获取信息和传输信息的能力,扩大应用范围;加速试验在空间环境条件下生产新材料和新产品;探索在空间利用太阳辐射能,提供新能源。从空间获取信息、材料和能源是航天器发展的长远目标。
而航天器推进系统是一个独立的分系统,习惯上称为发动机,正好用于对来犯小行星进行轰击。
航天器推进系统按工作原理不同可分为两大类:一类是间接反作用类,一类是直接反作用类。
间接反作用推进系统进是指发动机和推进器不是一体的,即不是一个装置,它的发动机工作时只输出机械功,而不直接推动飞行器前进。直接反作用推进系统发动机本身就是推进器,发动机工作时自身通过喷管向飞行器外高速喷射工质,工质直接对飞行器产生反作用力,从而推进飞行器前进。
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