探测着陆器表面泛起微微红光,那是着陆器摩擦火星稀薄大气层的表现。
“开始了!”杨总师喃喃道。
陆慎为屏息凝神,虽说是录播,但跟直播没什么两样。
“着陆器降落开始,发动机工作正常!”
“数据传输正常!”
“监控画面正常!”
“预计9分钟后完成降落!”
蓝星此刻与火星的距离最近时仅有5500公里,而最远时则有将近4亿公里。
这也是为什么选择今天让着陆器降落的原因,此刻的信号传输延迟最小。
可即便如此18分钟的通信时延,也让所有指令必须依赖探测器自主完成。
此次着陆点位于火星赤道北侧28度的乌托邦平原西部边缘,该地区地形平坦,但气候多变。
进入大气前10秒,着陆器完成姿态调整,钝头圆锥状的防热大底朝向前进方向。
因为缺少两级强磁场,火星的大气密度仅为地球的1%。
但即便如此也足以让着陆器在摩擦中产生超过1200摄氏度的高温,橘红色的等离子体鞘层包裹着探测器,如同给它镀上一层流动的火衣。
防热涂层表面的蜂窝状烧蚀材料开始逐层剥落,带走冗余热量。
“着陆器表面温度持续升高,内部恒温模块工作正常!”
着陆器内部设备温度始终稳定在25摄氏度的安全区间。
就此时着陆器搭载的微波雷达启动,持续向火星地表发射信号。
构建三维地形模型,准备调整着陆姿态。
“报告指挥中心,火星赤道平原三维模型图已经构建,准备着陆!”
“超音速降落伞准备开启!”
着陆器下降至12公里高度时,直径24米的超音速降落伞在爆轰索作用下瞬间展开。
巨大的伞面如一朵白色莲花在火星上空绽放。
碳纤维降落伞仅用0。5秒就完成充气,巨大的伞面在火星空气的阻拦下将着陆器速度从1500公里每时骤降至300公里每时。
“超音速降落伞开启正常,降落速度稳步下降中。”
“防热大底准备分离!”
轰隆——
着陆器的防热大底成功分离,露出下方的着陆平台与巡视器,着陆器搭载的彩色摄像机开始传回图像。
屏幕上逐渐清晰的红色地表让测控大厅响起短暂的吸气声,地面遍布直径数米的小型陨石坑,正是赤道地区被陨石撞击形成的典型地貌。
“防热大底分离成功!”