ແຜ່ນເປີດໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ Wenchang, Hainan, ດ້ວຍອັດຕາການໜຶ່ງຂັ້ນຕອນທຸກໆ 10 ມື້. (ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຊິນຫົວ) |
ເມື່ອສ້າງສຳເລັດໃນປີໜ້າ, "ໂຮງງານຜະລິດລູກສອນໄຟ" ຢູ່ເກາະເຂດຮ້ອນ Hainan ຈະສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຈີນໄດ້ເກືອບສອງເທົ່າໃນແຕ່ລະປີ. ປະຈຸບັນນີ້ຍັງເປັນສະຖານທີ່ຜະລິດລູກສອນໄຟໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ໂລກ .
ຈີນມີແຜນຈະນຳໃຊ້ຍານອາວະກາດຂະໜາດກາງສົ່ງດາວທຽມ 1,000 ດວງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດໃນແຕ່ລະປີ, ກົງກັບຂະບວນການຂອງເສດຖີບໍລິສັດ SpaceX ຂອງທ່ານ Elon Musk. ບັ້ງໄຟດອກໃໝ່ນີ້ຍັງຖືກອອກແບບມາເພື່ອເອົາດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ສູງກວ່າດາວທຽມ Starlink ຂອງ Space X. ລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ດາວທຽມຈີນສາມາດຕິດຕາມຫຼືແມ້ກະທັ້ງ overwhelm ຄູ່ແຂ່ງຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ Song Zhengyu, ນັກວິທະຍາສາດອາວຸໂສຈາກສະຖາບັນຍານອາວະກາດ Launch Technology (CALT) ຂອງຈີນ, ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວຫນ້າທີມງານ Long March 8, ກ່າວວ່າການແຂ່ງຂັນ "ສ້າງກຸ່ມດາວທຽມຍັກໃຫຍ່ແມ່ນຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດຂອງຈີນໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່," ອີງຕາມບົດຄວາມທີ່ພິມໃນ ວາລະສານນັກອາວະກາດຈີນ ໃນເດືອນເມສາ 2023.
ໄປສູ່ສາຍການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕິດຕາມບໍລິການ Starlink ຂອງ SpaceX, ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມເກືອບ 13,000 ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ, ນອກເຫນືອໄປຈາກ 4,000 ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ. ປັກກິ່ງຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະກັດກັ້ນການບໍລິການທົ່ວໂລກຂອງ Starlink ຜ່ານໂຄງການທີ່ມີຊື່ລະຫັດ "GW."
ແນວໃດກໍດີ, ນັກວິທະຍາສາດຈີນກ່າວວ່າ, ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງປັກກິ່ງໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນເປັນໜ້າທີ່. ລູກສອນໄຟລອງມີນາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ເກີນໄປ. ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ, ວິທີການຜະລິດລູກສອນໄຟຂອງຈີນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດບັນລຸຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການໂດຍ "GW" ໂຄງການ.
ໃນການຜະລິດລູກສອນໄຟແບບດັ້ງເດີມ, ພະນັກງານປະກອບພາກສ່ວນຕ່າງໆແລະຕິດໃສ່ກັບລູກສອນໄຟຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄົງທີ່. ລູກສອນໄຟເອງບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່, ແຕ່ຢູ່ບ່ອນດຽວໃນຂະນະທີ່ຄົນງານເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາເພື່ອເຮັດວຽກງານປະກອບໃຫ້ສຳເລັດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຜູ້ຜະລິດລູກສອນໄຟທີ່ທັນສະໄຫມຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການປະກອບເສັ້ນກໍາມະຈອນ - ຄ້າຍຄືກັນກັບການນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດເຮືອບິນສູ້ຮົບ - ເພື່ອເລັ່ງການປະກອບແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
SpaceX ໄດ້ພັດທະນາລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ເອີ້ນວ່າ "Falcon 9 Integrated Assembly Line," ເຊິ່ງໃຊ້ກໍາມະຈອນທີ່ synchronized ເພື່ອຍ້າຍຊິ້ນສ່ວນຂອງບັ້ງໄຟໃນລະຫວ່າງການປະກອບຢ່າງໄວວາແລະມີປະສິດທິພາບ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ SpaceX ສາມາດຜະລິດລູກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາກວ່າວິທີການແບບດັ້ງເດີມ.
ຕາມທີມນັກວິທະຍາສາດແລ້ວ, ໂຮງງານ Long March 8 ຢູ່ເມືອງ Wenchang, Hainan, ຈີນຈະມີວິທີການປະກອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ SpaceX ຂອງ SpaceX ແຕ່ຍັງມີຄວາມໄດ້ປຽບບາງຢ່າງ.
ສໍາລັບສາຍການປະກອບກໍາມະຈອນເພື່ອດໍາເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີການສະຫນອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໄດ້ໄວ. ໃນປະເທດຈີນ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດຂ້ອນຂ້າງງ່າຍແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຂ່ງຂັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ "ໂຮງງານຜະລິດຂອງໂລກ" ມີຄວາມສາມາດຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງວຽກທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຕາມການລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາຂອງຍານອາວະກາດຈີນ, ການຍິງສົ່ງຈະຫຼວດ Long March ປັດຈຸບັນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ຳ (LEO) ມີລາຄາປະມານ 3,300 ໂດລາຕໍ່ກິໂລ, ເທົ່າກັບຈະຫຼວດ Falcon 9. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຈາກທີມງານຂອງ Song Zhengyu ກໍາລັງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ Long March 8.
ການທົດສອບວິທີການແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມພິຖີພິຖັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດແທກຄວາມຖີ່ທໍາມະຊາດແລະເລຂາຄະນິດ, ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າໂຄງສ້າງຂອງບັ້ງໄຟຈະປະຕິບັດແນວໃດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນປະຫວັດສາດ, ລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບວິທີການໄດ້ລົ້ມເຫລວ.
ຍານ Long March 8 ເປັນລູກສອນໄຟໜ່ວຍທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ບິນຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດຢ່າງສຳເລັດຜົນ ໂດຍບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການທົດລອງເຕັມຂະໜາດ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກວິທະຍາສາດຈີນໃຊ້ການຈໍາລອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບການເປີດຕົວສົບຜົນສໍາເລັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກ boosters ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທົດແທນ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການອອກແບບແລະການຈໍາລອງຫລ້າສຸດ, "ວົງຈອນການພັດທະນາ" ຂອງບັ້ງໄຟໄດ້ຖືກສັ້ນລົງໂດຍ 12 ເດືອນແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ທີມງານກ່າວວ່າ.
ຖືກຕ້ອງ ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານງ່າຍຂຶ້ນ
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຈີນຍັງໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອ "ນໍາພາ" ແລະຄວບຄຸມລູກສອນໄຟໃນລະຫວ່າງການບິນ.
ໂດຍສະເພາະ, ໃນສ່ວນທໍາອິດຂອງການທົດລອງໄລຍະທີສອງ, ລູກສອນໄຟ "ເລື່ອນ" ຕາມວົງໂຄຈອນຍ່ອຍໄປຫາເປົ້າຫມາຍສະເພາະ. ຈາກນັ້ນ, ໃນພາກທີສອງ, ລູກສອນໄຟໄດ້ປ່ຽນໄປບິນດ້ວຍພະລັງງານຂອງຕົນເອງເພື່ອໄປເຖິງວົງໂຄຈອນເປົ້າໝາຍ. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄວບຄຸມເສັ້ນທາງຂອງລູກສອນໄຟໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ມັນແກ້ໄຂການບ່ຽງເບນຈາກເສັ້ນທາງການບິນທີ່ວາງແຜນໄວ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
ທີມງານຂອງ Long ກ່າວວ່າລູກຈະຫຼວດໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອເອົາດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດວງອາທິດ (SSO) ໃນລະດັບຄວາມສູງ 700 ກິໂລແມັດ, ສູງກວ່າດາວທຽມ Starlink ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ປະຕິບັດການຢູ່ລະດັບຄວາມສູງປະມານ 550 ກິໂລແມັດ.
ປະຈຸບັນ, SSO ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍດາວທຽມສັງເກດການໂລກເປັນຕົ້ນຕໍ. ວົງໂຄຈອນແມ່ນ "ກົງກັບດວງອາທິດ" ເພາະວ່າດາວທຽມຈະຜ່ານຈຸດໃດ ໜຶ່ງ ເທິງໂລກໃນເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະມື້, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ການເຕີບໂຕຂອງພືດ, ແລະກະແສມະຫາສະ ໝຸດ.
SSO ມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍປຽບທຽບກັບ LEO, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍດາວທຽມ Starlink ສ່ວນໃຫຍ່. ປະໂຫຍດອັນໜຶ່ງແມ່ນມັນຊ່ວຍໃຫ້ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກດາວທຽມຜ່ານພື້ນທີ່ດຽວກັນໃນເວລາດຽວກັນຂອງມື້. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນສູງຂຶ້ນ, ດາວທຽມຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ SSO ຍັງງ່າຍຕໍ່ການສື່ສານກັບ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມີສາຍທີ່ຊັດເຈນກວ່າໃນການເບິ່ງເຫັນກັບສະຖານີພື້ນດິນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, SSO ມີຂໍ້ເສຍຂອງມັນ. ມັນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໄປເຖິງວົງໂຄຈອນນີ້, ແລະເນື່ອງຈາກວ່າດາວທຽມໃນ SSO ຢູ່ໄກຈາກໂລກຫຼາຍກ່ວາຢູ່ໃນ LEO, ພວກມັນສາມາດຕອບສະຫນອງຫນ້ອຍແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຊ້າກວ່າ.
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຖ້າຈີນສາມາດໃຊ້ດາວທຽມຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ SSO ເພື່ອຕິດຕາມດາວທຽມ Starlink ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ, ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອແຊກແຊງຫຼືຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານຂອງ Starlink.
ນັບຖອຍຫຼັງເພື່ອຍິງຈະຫຼວດ
ໂຮງງານຜະລິດລູກສອນໄຟແຫ່ງໃໝ່ຂອງຈີນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສູນການຄ້າອະວະກາດທີ່ພວມກໍ່ສ້າງຢູ່ເມືອງ Wenchang, ຄາດວ່າຈະຍິງຈະຫຼວດໜ່ວຍທຳອິດໃນເດືອນມິຖຸນາປີໜ້າ.
ໂຄງສ້າງຕົ້ນຕໍຂອງການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນສໍາເລັດ 20 ມື້ກ່ອນກໍານົດເວລາ, ດ້ວຍການປະກອບໃນອັດຕາ "ຂັ້ນຕອນຫນຶ່ງທຸກໆ 10 ມື້," ອີງຕາມ CATL.
ລະດູຝົນ ແລະ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນໄຫໜານ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງຊ້າລົງ, ອີງຕາມລັດຖະບານເມືອງ Wenchang. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າມັນກໍາລັງສະຫນອງການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ "ຢູ່ບ່ອນ" ສໍາລັບໂຄງການ - ການຈັດການວຽກງານຕ່າງໆ, ລວມທັງເອກະສານແລະການອະນຸມັດ - ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງຂະບວນການບໍລິຫານຂອງໂຄງການ.
ທີ່ມາ
(0)