7 月 23 日,长征三号乙火箭在西昌发射升空后突遭雷击,闪电沿箭体与尾焰划过,场面惊险。所幸火箭飞行未受干扰,发射任务圆满完成,天链二号 06 星顺利进入预定轨道。
先说说这个画面有多震撼。7月23日晚上8点,西昌卫星发射中心,长征三号乙运载火箭在雨中点火升空。起飞后大约半分钟,一道亮白色的闪电突然从天空劈下,精准地击中了正在爬升的火箭。从现场拍摄的画面看,闪电从火箭发动机尾焰处导出,瞬间照亮了整个夜空。火箭没停,继续向上爬升,很快消失在云层深处。很多人拍到了完整画面,这是国内长征系列火箭发射中,首次清晰捕捉到的完整雷击画面。
很多人看到这一幕,第一反应肯定是:完了,火箭被雷劈了。
这反应一点不夸张。火箭全身都是精密电子仪器,飞行中还要靠地面雷达遥测信号指引方向。雷电的高压电磁脉冲一旦窜进箭体,导航数据可能错乱,设备可能断电,甚至整个控制系统都可能瘫痪。更极端的,雷击的物理冲击力足以直接击毁火箭。所以在大多数人的认知里,航天发射都要挑好天气,避开雷雨云。
那为什么这次偏偏在雨夜发射?
这里有个关键点:火箭在穿过云层时,它本身就是一根巨大的“引雷针”。高耸的金属箭体,加上尾部喷出的几千度高温电离尾焰,相当于在天地之间架起了一条几千米长的超长导线,很容易直接触发云层放电。这在气象学上叫“触发雷击”。换句话说,不是雷“碰巧”劈中了火箭,而是火箭“主动”把雷引了下来。西昌当晚本来就是雨天,火箭穿云时触发了静电释放,就出现了我们看到的这场“闪电接力”。
那问题来了:既然是自己引来的雷,火箭为什么还能毫发无伤?
答案很简单——现代火箭在设计之初,就穿上了一层“铠甲”。
具体来说,火箭箭体外壳采用连续导电结构。雷击产生的巨大电流不会往箭体内部钻,而是顺着外壳表面一路导流,最终从尾部喷流等离子体释放掉。相当于给火箭穿了一件“导雷外套”——雷从外面过,不进里面去。同时,箭上的导航、控制、通信等电子设备全部搭载了多层电磁屏蔽和浪涌抑制模块。雷击瞬间产生的高压电磁脉冲到了这些设备面前,基本被挡在外面。即便有少量干扰窜入,浪涌抑制模块也能迅速消化掉,不至于让设备断电或数据错乱。这不是什么黑科技,是航天工程里早就有的成熟设计。
用大白话讲就是:雷电流走外壳,电磁脉冲被屏蔽,设备正常运转——整套防雷体系在真实雷电环境下完整跑了一遍,结果全部达标。
放眼全球航天史,火箭遭雷击这事儿其实并不算新鲜。
最惊险的一次发生在1969年,美国阿波罗12号登月飞船发射。起飞仅仅36秒,火箭就被闪电连续击中两次,飞船上的仪表盘瞬间全黑,主要电力系统直接瘫痪。幸运的是,宇航员和地面指挥中心凭借超强的心理素质重启了关键设备,不仅飞船没坏,最终还成功登上了月球。
但也有没那么幸运的。1987年,美国一枚阿特拉斯火箭在雷雨中发射遭遇雷击,强大的电流瞬间损坏了导航计算机的内存,导致火箭在空中失去控制、剧烈翻滚,最终只能在半空中被破坏解体。
到了2019年,俄罗斯联盟号火箭发射时也被闪电击中,但凭借过硬的防雷设计,同样毫发无损地把卫星送入了预定轨道。
所以说,火箭被雷劈了能不能扛住,全看防雷设计到不到位。这次长三乙火箭被闪电击中却依然稳稳入轨,不是什么运气好,而是中国航天制造和发射能力的一次实战检验。
这次搭载的“天链二号06星”也值得一提。它由航天科技集团五院自主研制,属于我国第二代地球同步轨道数据中继卫星系统的新成员。这套卫星平台在上一代中继卫星成熟技术基础上完成了全面升级,数据传输带宽、多航天器同步跟踪能力、全球覆盖范围都实现了跨越式提升。它主要任务是为飞船、空间站等载人航天器提供数据中继和测控服务,也为中低轨道资源卫星提供同样的支持。简单说,就是给天上的航天器当“信号中转站”,让航天员跟地面通话、传高清视频、下传实验数据都不受限制。
这次任务是长征系列运载火箭的第658次飞行。一个做了658次的“老把式”,在雨夜被雷劈中还能稳稳把卫星送到预定轨道——这背后是几十年技术积累的底气。
