下降级留在月球表面,成为这次登月的永久纪念碑。
林燃说:“分离成功,准备点火。”
GET112:33:00,上升引擎点火,推力3300磅,登月舱震动,缓缓升离月球表面。
舷窗外,静海的灰白色地形迅速远去。
“高度100米,上升速率10米秒。”
“姿态稳定,Roll0°,Pitch90°。”
二人感到轻微推力,身体被压向座椅。
燃烧持续约7分钟,引擎将登月舱送入约17x85公里的椭圆轨道。
林燃报告:“引擎关闭,轨道参数17。1x84。9公里,误差0。1海里。”
文昌控制中心的指挥官内心松了一口气:“完美燃烧,指令舱,登月舱已进入轨道。”
直播间里:“登月舱成功起飞!宇航员从月球表面升空,进入轨道,准备与指令舱交会!”
GET112:40:00,登月舱进入轨道后,准备与指令舱进行交会。
韦旭航在指令舱内操作导航系统,调整轨道,确保与登月舱同步。
他通过雷达锁定登月舱:“距离5公里,接近速度2米秒。”
林燃启动程序P32,也就是同椭圆序列启动,调整“登月舱轨道至与“指令舱接近的同椭圆轨道。他报告:“P32执行,轨道调整中。”
奥尔德林则在监控雷达:“距离3公里,Delta-V10fps。”
在完成登月后,奥尔德林身体状态很好,压根就不需要死在月球上。
在痛骂一通之后,心情就更好了。
韦旭航在指令舱内微调姿态:“教授,我看到你们了,姿态对准。”
他操作RCS推进器,使指令舱的对接锥形座面向登月舱。
交会阶段的主要难点在于,上升阶段燃料有限,小的速度误差就有可能导致轨道偏差,进而需要宇航员自己做额外机动。
其实很难想象,阿波罗登月居然每次都能成功,整个技术方案从技术角度来看,是很复杂的。
中间的不确定因素非常多。同椭圆交会方法需约3。5小时,几乎两个轨道,涉及持续更新和监控,增加了宇航员工作量。
根据阿波罗飞行日志记录,阿姆斯特朗和奥尔德林在上升阶段心率分别达90和120,反映了心理压力,而对接时的紧张操作进一步加剧了压力。
GET113:30:00,进入终端阶段,林燃控制登月舱接近指令舱。舷窗外,指令舱外壳在月光下闪耀,逐渐放大。
奥尔德林报告:“距离200米,接近速度1米秒。”
林燃注视对接窗的十字线,微调RCS推进器:“100米,速度稳定。”
他小心操作控制杆,确保探头对准锥形座。
韦旭航协助:“指令舱姿态锁定,准备对接。”
GET113:33:00,“接触!”林燃喊道。
对接探头进入锥形座,三个捕获锁扣卡入,发出“咔嗒”声。
奥尔德林确认:“软对接成功,三锁扣锁定。”
林燃启动探头收回,12个锁扣逐一咬合,完成硬对接。