周昌義,王 赤,李慧軍,孫輝先,江源源,何志平,周 斌,楊建峰,周維佳,胡永富,范開春,徐欣鋒,周 晴,王 雷,張寶明
(1.中國科學(xué)院 國家空間科學(xué)中心,北京 100190;2.中國科學(xué)院 上海技術(shù)物理研究所,上海 200083;3.中國科學(xué)院 電子學(xué)研究所,北京 100190;4.中國科學(xué)院 西安光學(xué)精密機(jī)械研究所,西安 710068;5.中國科學(xué)院 沈陽自動(dòng)化研究所,沈陽 110016;6.航天科技集團(tuán)第五〇八研究所,北京 100190;7.航天科工集團(tuán)第四研究院,武漢 430040)
“嫦娥五號(hào)”(Chang'E-5,CE-5)任務(wù)是中國探月工程三步走的收官之作[1]于2011年正式立項(xiàng),主任務(wù)和工程目標(biāo)為月球樣品采樣返回。在“嫦娥五號(hào)”著陸器上分配了18 kg的重量,用于有效科學(xué)載荷分系統(tǒng)設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)“嫦娥五號(hào)”任務(wù)就位探測的科學(xué)目標(biāo)[2]。“嫦娥五號(hào)”探測器是中國迄今為止發(fā)射的最復(fù)雜的航天器,從發(fā)射到返回要經(jīng)歷11個(gè)飛行階段,各階段環(huán)環(huán)相扣,任何一個(gè)環(huán)節(jié)的差錯(cuò),都將導(dǎo)致任務(wù)失敗。
“嫦娥三號(hào)”(Chang'E-3,CE-3)和“嫦娥四號(hào)”(Chang'E-4,CE-4)的有效載荷分布在著陸器和巡視器上[3-5]攜帶的光學(xué)設(shè)備和測月雷達(dá)等通過巡視器的移動(dòng),對(duì)移動(dòng)路徑上的目標(biāo)進(jìn)行就位探測,“嫦娥五號(hào)”有效載荷全部安裝在著陸器上,著陸器著陸后不能移動(dòng),只能通過轉(zhuǎn)臺(tái)、指向轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、多天線電掃描等方式解決探測范圍受限的問題。
探月三期“嫦娥五號(hào)”探測器的科學(xué)目標(biāo)為采樣區(qū)就位探測,為有選擇地進(jìn)行月壤取樣提供依據(jù),建立現(xiàn)場探測數(shù)據(jù)與返回樣品的實(shí)驗(yàn)室分析數(shù)據(jù)的聯(lián)系,具體目標(biāo)包括:①采樣區(qū)月表形貌和地質(zhì)構(gòu)造調(diào)查;②采樣區(qū)月球淺層內(nèi)部結(jié)構(gòu)探測;③采樣區(qū)月表物質(zhì)成分和資源勘察;④月球樣品的分析研究,對(duì)月球樣品進(jìn)行系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)室研究,分析月壤的結(jié)構(gòu)、物理特性、物質(zhì)組成,對(duì)月球成因和演化歷史進(jìn)行研究。有效載荷除完成采樣區(qū)現(xiàn)場就位探測科學(xué)目標(biāo)外,還需完成月面國旗展示,為月面表取和鉆取采樣工作提供支持等工程任務(wù)。有效載荷作為探測器的一個(gè)分系統(tǒng),設(shè)計(jì)過程中需解決重量體積功耗嚴(yán)格限制、發(fā)射和著陸時(shí)力學(xué)沖擊、奔月過程溫度低、月午環(huán)境溫度高、月面工作時(shí)間短、可靠性安全性要求高、各載荷需協(xié)同工作等一系列難題。
本文介紹了“嫦娥五號(hào)”探測器有效載荷分系統(tǒng)的科學(xué)目標(biāo)及工程任務(wù)、系統(tǒng)組成、主要技術(shù)指標(biāo)和原理設(shè)計(jì),通過單機(jī)及分系統(tǒng)層面的減重設(shè)計(jì)、熱設(shè)計(jì)、集成設(shè)計(jì),滿足了任務(wù)需求,圓滿完成了任務(wù)。
“嫦娥五號(hào)”有效載荷分系統(tǒng)由降落相機(jī)、月球礦物光譜分析儀、月壤結(jié)構(gòu)探測儀、全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)、國旗展示系統(tǒng)、載荷數(shù)據(jù)處理器共7臺(tái)套設(shè)備組成,按功能可以劃分為科學(xué)類載荷及工程支撐類載荷如圖1所示,各載荷任務(wù)和主要功能如表1。
圖1 有效載荷分系統(tǒng)組成Fig.1 Composition of payload subsystem
表1 有效載荷任務(wù)和主要功能Table 1 The tasks and the major functions of the payloads
降落相機(jī)在著陸器動(dòng)力下降段,獲取著陸區(qū)域光學(xué)圖像,用于分析著陸區(qū)月表的地形地貌和區(qū)域地質(zhì)情況,降落相機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)為
1)成像距離/m:4~∞
2)有效像元:
模式1:2 352×1 728
模式2:1 024×1 024
3)視場角:
模式1/(°):59×45
模式2/(°):27.5×27.5
4)幀頻/fps:1
5)數(shù)據(jù)壓縮比:
模式1∶4倍壓縮
模式2∶8倍壓縮
6)量化值/bit:8
7)平均峰值信噪比/dB:40
8)靜態(tài)傳函:≥0.2
月球礦物光譜分析儀在探測器落月后對(duì)表取采樣區(qū)域進(jìn)行就位探測,獲取表取前后的可見和紅外反射光譜,月球礦物光譜分析儀主要技術(shù)指標(biāo)為
1)光譜范圍/nm:480~3 200
2)光譜分辨率/nm:5~25
3)探測距離/m:2~5
4)指向精度/(°):優(yōu)于0.2
5)視場角/(°):≥3×3
6)信噪比/dB:
≥40(最大信噪比)
≥30(反照率0.09,太陽高度角45°)
7)量化值/bit:10
月壤結(jié)構(gòu)探測儀是一種月壤表面穿透探測雷達(dá),用于獲取鉆取區(qū)域的月壤地質(zhì)結(jié)構(gòu),月壤結(jié)構(gòu)探測儀主要技術(shù)指標(biāo)為
1)發(fā)射機(jī)脈沖幅度/V:≥10
2)發(fā)射機(jī)脈沖半高寬度/ps:≤200
3)發(fā)射機(jī)脈沖重復(fù)頻率/Hz:≥1 000
4)接收機(jī)工作頻帶/MHz:500~4 000
5)接收機(jī)輸入動(dòng)態(tài)范圍/dB:≥80
6)收發(fā)天線中心頻率/MHz:2 000
7)收發(fā)天線工作帶寬/MHz:≥2 000
8)收發(fā)天線駐波系數(shù):≤2
9)探測深度/m:≥2
10)層析分辨率/cm:優(yōu)于5
全景相機(jī)用于獲取月表圖像,提供三維重構(gòu)所需的視覺信息,能靜態(tài)拍照和動(dòng)態(tài)攝像,主要技術(shù)指標(biāo)為
1)成像距離/m:0.5~∞
2)有效像元數(shù)量
靜態(tài)拍照:2 352×1 728
動(dòng)態(tài)攝像:720×576
3)視場角/(°):24.4(圓視場)
4)幀頻/fps:1~5
5)量化值/bit:10
6)信噪比/dB
≥40(最大信噪比)
≥30(反照率0.09,太陽高度角30°)
7)靜態(tài)傳函:≥0.2
8)視場畸變:優(yōu)于1%
全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)承載兩臺(tái)全景相機(jī),能進(jìn)行俯仰和偏航二維轉(zhuǎn)動(dòng),主要技術(shù)指標(biāo)為
1)承載重量/kg:≥1.35
2)俯仰運(yùn)動(dòng)范圍/(°):?85~+30
3)偏航運(yùn)動(dòng)范圍/(°):?90~+90
4)指向精度/(°):優(yōu)于1(3σ)
5)轉(zhuǎn)速/(r?min-1):≥0.5
載荷數(shù)據(jù)處理器為全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)、月球礦物光譜分析儀提供二次電源并控制其運(yùn)行,提供擴(kuò)展的遙控和遙測資源,為全景相機(jī)進(jìn)行圖像壓縮,緩存載荷數(shù)據(jù),主要技術(shù)指標(biāo)為
1)擴(kuò)展遙控指令7路,擴(kuò)展遙測16路;
2)可對(duì)全景相機(jī)靜態(tài)圖像進(jìn)行不壓縮、4倍壓縮、8倍壓縮,動(dòng)態(tài)圖像進(jìn)行16倍壓縮;
3)接收全景相機(jī)數(shù)據(jù)碼速率/Mbps:40+40;
4)接收月球礦物光譜分析儀數(shù)據(jù)碼速率/Mbps:4;
5)數(shù)據(jù)輸出碼速率/Mbps:8;
6)緩存容量/GB:4;
7)與轉(zhuǎn)臺(tái)、全景相機(jī)、月球礦物光譜分析儀通信RS422波特率:115 200;
8)與探測器通信1553B接口碼速率/Mbps:1。
“嫦娥五號(hào)”探測器要面對(duì)真空、奔月過程高低溫交替、月面高溫、著陸時(shí)月塵、月面1/6 g重力、空間輻射、發(fā)射和著陸時(shí)的力學(xué)沖擊等環(huán)境。有效載荷分系統(tǒng)各單機(jī)采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。載荷數(shù)據(jù)處理器對(duì)全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)、月球礦物光譜分析儀進(jìn)行集中供電、運(yùn)行管理、圖像壓縮和數(shù)據(jù)處理。
“嫦娥五號(hào)”探測器分配給有效載荷分系統(tǒng)的總重量只有18 kg,要用這有限的重量完成分系統(tǒng)任務(wù),必須進(jìn)行集成減重設(shè)計(jì),主要的減重措施包括:
1)由載荷數(shù)據(jù)處理器集中給全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)、月球礦物光譜分析儀提供二次電源,提供數(shù)據(jù)采集、緩存、處理功能,從系統(tǒng)角度減輕重量;
2)各設(shè)備機(jī)箱結(jié)構(gòu)使用低密度鎂合金材料,采用薄壁異性結(jié)構(gòu),盡量減輕重量;
3)緊固件使用鈦合金材料;
4)全景相機(jī)接口板采用碳纖維材料;
5)使用大規(guī)模集成電路,減少分立器件的使用,縮小設(shè)備體積;
6)分系統(tǒng)與探測器通信使用1553B總線,分系統(tǒng)內(nèi)部使用RS422通信,減輕電纜重量;
7)分系統(tǒng)內(nèi)部使用超輕雙絞、屏蔽雙絞和同軸電纜進(jìn)行連接,減輕電纜重量;
8)使用輕小型化連接器。
探測器在奔月過程中要經(jīng)歷高低溫交替環(huán)境,在月面著陸后要經(jīng)歷月面高溫環(huán)境,為保證有效載荷奔月過程設(shè)備完好和落月后正常工作,采取了以下適應(yīng)性設(shè)計(jì)措施:
1)降落相機(jī)、全景相機(jī)、月球礦物光譜分析儀等艙外設(shè)備采用聚酰亞胺鍍膜多層材料包敷;
2)為應(yīng)對(duì)奔月過程的低溫環(huán)境,全景相機(jī)、降落相機(jī)設(shè)計(jì)了加熱片可對(duì)設(shè)備進(jìn)行升溫;
3)全景相機(jī)為應(yīng)對(duì)月面高溫,在相機(jī)頂部采取了OSR散熱措施,當(dāng)溫度過高時(shí),將OSR調(diào)整到朝向冷空,進(jìn)行散熱;
4)月球礦物光譜分析儀內(nèi)部的可見、近紅外、短波紅外和中波紅外紅外探測器設(shè)計(jì)了半導(dǎo)體制冷器,工作時(shí)進(jìn)行降溫;
5)全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)為應(yīng)對(duì)月面高溫,在殼體上涂有熱控白漆,將設(shè)備溫度控制在可適應(yīng)范圍內(nèi);
6)通過特殊織物材料、染料選用,設(shè)計(jì)了寬溫度范圍紡織品面料國旗;
7)通過主裝藥選用,實(shí)現(xiàn)了寬溫度范圍壓緊釋放裝置。
圖2是有效載荷分系統(tǒng)框圖,著陸器平臺(tái)為有效載荷提供母線電源和指令電源,為1553B總線通信接口。降落相機(jī)開機(jī)即工作,低壓差分信號(hào)(Low Voltage Differential Signaling,LVDS)將圖像數(shù)據(jù)發(fā)送到著陸器綜合電子系統(tǒng)。月壤結(jié)構(gòu)探測儀的科學(xué)數(shù)據(jù)量較少,直接通過1553B總線將數(shù)據(jù)發(fā)送至陸器綜合電子系統(tǒng)。全景相機(jī)和月球礦物光譜分析儀數(shù)據(jù)量相對(duì)較大,由載荷數(shù)據(jù)處理器接收、處理、統(tǒng)一打包緩存后,通過LVDS將緩存數(shù)據(jù)發(fā)送到著陸器綜合電子系統(tǒng)。
圖2 有效載荷分系統(tǒng)框圖Fig.2 Framework of Payload subsystem
降落相機(jī)主要由光學(xué)鏡頭、圖像傳感器及外圍電路、現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,F(xiàn)PGA)、LVDS接口電路、SDRAM、DC/DC等部分組成。圖3是降落相機(jī)系統(tǒng)框圖。
圖3 降落相機(jī)系統(tǒng)框圖Fig.3 Framework of descending camera
降落相機(jī)在著陸器動(dòng)力下降段開始工作,獲取著陸區(qū)的光學(xué)圖像,工作時(shí)間不超過30 min。降落相機(jī)加電即工作,采用自動(dòng)曝光控制,不需要其他設(shè)備干預(yù),獲取的圖像數(shù)據(jù)直接發(fā)送給著陸器數(shù)管。降落相機(jī)使用互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器,像元數(shù)2 352×1 728。降落相機(jī)具有兩種工作模式,兩種工作模式循環(huán)交替。上電首先自動(dòng)進(jìn)入工作模式一,工作5 s后,切換為成像模式二,模式二工作1 s后切換回模式一,6 s完成一次循環(huán)。
成像模式一:有效像元數(shù):2 352×1 728,圖像壓縮比:4∶1,每秒生成一幅圖像。
成像模式二:有效像元數(shù):1 024×1 024,圖像壓縮比:8∶1,成像模式二是在模式一圖像中間開窗。
模式一和模式二的圖像數(shù)據(jù)分別通過兩路LVDS發(fā)送給著陸器綜合電子系統(tǒng),模式二的數(shù)據(jù)在著陸時(shí)實(shí)時(shí)下傳至地面,模式一的圖像數(shù)據(jù)量較大,受降落時(shí)實(shí)時(shí)下行信道限制,只能在著陸后下傳至地面。
由FPGA完成圖像采集時(shí)序控制、自動(dòng)曝光算法、圖像壓縮、圖像緩存和圖像數(shù)據(jù)輸出。
月球礦物光譜分析儀的探測光譜范圍為480~3 200 nm,分為4個(gè)譜段進(jìn)行探測,如表2。
表2 月球礦物光譜分析儀探測譜段Table 2 spectrum range of lunar mineral spectrometer
月球礦物光譜分析儀由二維指向機(jī)構(gòu)、前置光學(xué)組件、可見近紅外AOTF(Acusto-Optic Tunable Filter)、短中波紅外AOTF、CMOS探測器、近紅外探測器、短波紅外探測器、中波紅外探測器、AOTF驅(qū)動(dòng)單元、紅外處理單元、電子學(xué)主控單元、光學(xué)系統(tǒng)、定標(biāo)板等組成,月球礦物光譜分析儀系統(tǒng)框圖如圖4所示。
圖4 月球礦物光譜分析儀系統(tǒng)框圖Fig.4 Framework of lunar mineral spectrometer
由FPGA完成RS422通信、超聲電機(jī)控制時(shí)序、制冷器控制邏輯、AOTF驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制、可見探測器圖像采集時(shí)序、紅外光譜采集時(shí)序和采集數(shù)據(jù)的LVDS發(fā)送。
使用聲光可調(diào)諧濾波器AOTF進(jìn)行光譜分光,光譜分辨率5~25 nm,實(shí)現(xiàn)480~3 200 nm譜段的光譜選擇。由二維指向機(jī)構(gòu)選定目標(biāo),在采樣前后進(jìn)行精細(xì)的光譜探測以及指定譜段的光譜成像,按一定的采樣間隔,獲取可見光譜圖像及全譜段光譜數(shù)據(jù)。
月壤結(jié)構(gòu)探測儀是一種月壤表面穿透探測雷達(dá),由控制器、發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、電源、掃描及內(nèi)定標(biāo)單元、收發(fā)天線陣等組成,圖5是月壤結(jié)構(gòu)探測儀系統(tǒng)組成框圖。月壤結(jié)構(gòu)探測儀設(shè)計(jì)了12個(gè)收發(fā)天線,安裝在著陸器的底部,形成天線陣,每個(gè)天線既可以接收也可以發(fā)射,12個(gè)天線的位置布局如圖6所示。由FPGA實(shí)現(xiàn)1553B通信控制、電掃描及內(nèi)定標(biāo)控制、回波采集控制、遙測采集控制等。
圖5 月壤結(jié)構(gòu)探測儀系統(tǒng)組成框圖Fig.5 Framework of lunar regolith penetrating radar
圖6 月壤結(jié)構(gòu)探測儀天線安裝位置圖Fig.6 Antennas Position of lunar regolith penetrating radar
發(fā)射機(jī)輸出皮秒級(jí)窄脈沖信號(hào),由開關(guān)矩陣選擇發(fā)射天線和接收天線,某天線發(fā)射時(shí),其他11個(gè)天線分別接收,輪流工作一遍,共產(chǎn)生132道數(shù)據(jù),圖7是天線電掃描工作示意圖。通過對(duì)132道數(shù)據(jù)的分析處理,可獲得天線陣下方月表淺層內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息。
圖7 天線電掃描示意圖Fig.7 Schematic diagram of antennas electrical scanning
全景相機(jī)由光學(xué)鏡頭、CMOS圖像傳感器及外圍電路、FPGA、LVDS接口電路、RS422接口電路、SDRAM、LDO等部分組成。圖8是全景相機(jī)系統(tǒng)組成框圖。由FPGA實(shí)現(xiàn)CMOS圖像采集時(shí)序、自動(dòng)曝光控制、RS422通信時(shí)序、圖像數(shù)據(jù)緩存與發(fā)送等功能。
圖8 全景相機(jī)系統(tǒng)組成框圖Fig.8 Framework of panoramic camera
有效載荷設(shè)計(jì)了兩臺(tái)全景相機(jī),安裝在轉(zhuǎn)臺(tái)上,兩臺(tái)相機(jī)基線距離270 mm,內(nèi)扣角3.5°,成像距離0.5 m~∞,靜態(tài)拍照有效像元數(shù)量2 352×1 728,動(dòng)態(tài)攝像時(shí),可在任意位置開窗口,有效像元數(shù)量720×576。
全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)由兩自由度轉(zhuǎn)臺(tái)本體和電子學(xué)部分組成,轉(zhuǎn)臺(tái)關(guān)節(jié)由步進(jìn)電機(jī)和行星減速器驅(qū)動(dòng)。圖9是全景相機(jī)和轉(zhuǎn)臺(tái)組合體示意圖。轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)動(dòng)范圍,俯仰–85~+30°,偏航–90~+90°,發(fā)射時(shí)由火工品將兩個(gè)活動(dòng)關(guān)節(jié)鎖定,落月后解鎖。轉(zhuǎn)臺(tái)本體內(nèi)部安裝了初始位置限位開關(guān),用于兩個(gè)關(guān)節(jié)的零位校準(zhǔn)。圖10是轉(zhuǎn)臺(tái)電子學(xué)組成框圖。由FPGA實(shí)現(xiàn)RS422通信時(shí)序、指令解析、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)時(shí)序、恒流采集與控制、限位邏輯控制等功能。
圖9 全景相機(jī)及轉(zhuǎn)臺(tái)組合體Fig.9 Panoramic camera and pan-tilt table
圖10 全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)電子學(xué)組成框圖Fig.10 Framework of electronics of panoramic camera pan-tilt table
國旗展示系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一面300 mm×200 mm的國旗和展開機(jī)構(gòu),發(fā)射時(shí)處于收攏狀態(tài),由火工品保持鎖緊狀態(tài),在完成表取任務(wù)后火工品起爆展開,實(shí)現(xiàn)國旗展示。圖11是收攏狀態(tài)的國旗。
圖11 收攏狀態(tài)的國旗Fig.11 The folded national flag of China
載荷數(shù)據(jù)處理器為全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)、月球礦物光譜分析儀提供二次電源、開關(guān)機(jī)控制及運(yùn)行管理,接收全景相機(jī)圖像數(shù)據(jù),并對(duì)靜態(tài)圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行4倍壓縮、8倍壓縮,對(duì)動(dòng)態(tài)攝像圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行16倍壓縮,對(duì)月球礦物光譜分析儀的數(shù)據(jù)進(jìn)行打包緩存,通過LVDS接口發(fā)送科學(xué)數(shù)據(jù)和工程參數(shù),通過1553B接口接收數(shù)據(jù)注入、校時(shí)信息,發(fā)送遙測參數(shù),通過RS422接口與全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)、月球礦物光譜分析儀進(jìn)行通信,發(fā)送參數(shù)設(shè)置、控制命令,接收工程參數(shù)。載荷數(shù)據(jù)處理器設(shè)計(jì)了自主運(yùn)行程序,通過少量的數(shù)據(jù)注入命令,實(shí)現(xiàn)全景相機(jī)矩形自動(dòng)掃描拍照,實(shí)現(xiàn)月壤結(jié)構(gòu)探測儀、月球礦物光譜分析儀、全景相機(jī)、全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)自主協(xié)同工作。圖12是載荷數(shù)據(jù)處理器系統(tǒng)框圖。
圖12 載荷數(shù)據(jù)處理器組成框圖Fig.12 Framework of data processor of payloads
“嫦娥五號(hào)”探測器于2020年11月24日發(fā)射,12月1日在月面著陸,12月3日從月面起飛,12月17日返回器順利返回地球。期間,有效載荷分系統(tǒng)在軌自主、高效、協(xié)同工作,降落相機(jī)共拍攝2 352×1 728分辨率圖像600多張,1 024×1 024分辨率圖像150多張;月球礦物光譜分析儀完成了短波、中波、可見和近紅外全視場光譜探測,三處表取點(diǎn)表取前后全波段光譜探測,石頭目標(biāo)全波段光譜探測等一系列探測工作;月壤結(jié)構(gòu)探測儀獲取了鉆取區(qū)域次表層地質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),為鉆取提供了技術(shù)支持;全景相機(jī)與全景相機(jī)轉(zhuǎn)臺(tái)配合,開展了著陸區(qū)多次環(huán)拍工作,進(jìn)行了國旗展開動(dòng)態(tài)成像和靜態(tài)拍照,完成了國旗獨(dú)立展示工作,共獲取靜態(tài)圖像700多幅,動(dòng)態(tài)圖像1 900多幅。
“嫦娥五號(hào)”探測器有效載荷分系統(tǒng)按要求完成了全部工作,圓滿完成了“嫦娥五號(hào)”在軌探測任務(wù)。通過集成設(shè)計(jì),有效減輕了分系統(tǒng)的重量,達(dá)到了輕小型化集成設(shè)計(jì)的目標(biāo),為后續(xù)深空探測任務(wù)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。