这款移动月球反射装置主要面向月面原位探测任务设计,可在月球低重力、高真空、强辐射的极端环境下长期作业,核心功能是通过搭载的反射组件完成月面激光测距标定、信号反射中继等任务,为月球表面测绘、着陆器导航定位、月基天文观测提供稳定的基准信号支撑。不同于固定式月面反射载荷,该设备采用轮式移动底盘设计,六组带特殊胎纹的行走轮适配月壤松散、凹凸不平的地形特征,悬架结构预留足够的摆动行程,可跨越月面常见的石块、凹坑障碍,能够根据任务需求移动至指定作业点位,拓展反射作业的覆盖范围,避免固定点位受地形遮挡带来的信号盲区问题。设备采用太阳能作为核心动力来源,顶面布置的太阳能板可在月昼期间持续捕获太阳能转化为电能,为行走系统、反射组件调整机构、
温控模块供电,多余电能可存储至搭载的储能单元,保障设备在短时间阴影区域的基础能耗需求。整体结构采用折叠式布局设计,折叠状态下外形尺寸控制在1.5m×2.0m×1.5m的边界范围内,该尺寸充分匹配现有主流着陆器的载荷舱容纳空间,可在发射阶段以折叠状态固定在载荷舱内,无需额外定制大尺寸搭载接口,降低发射阶段的载荷适配成本。着陆月面后可通过解锁机构完成工作状态展开,反射组件可根据入射信号角度调整姿态,保证反射面始终对准信号发射源,提升信号反射的精度与强度。结构设计上采用分层布局,底层为行走驱动与悬架模块,中层为储能、控制电路模块,上层为太阳能板与反射载荷安装平台,各模块之间采用标准化机械接口连接,便于后续任务中的模块更换与功能拓展,
框架结构选用轻量化高强度材料,在保证结构刚度满足发射阶段过载要求的同时,尽可能降低整体自重,提升载荷利用效率。轮系的胎纹结构经过特殊设计,可在低重力环境下增大与月壤的接触摩擦力,避免行走过程中出现打滑、陷轮问题,底盘离地间隙经过反复校核,可越过直径不超过20cm的月面石块,满足月面复杂地形的通行需求。
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- 系统要求: STEP / IGES,Other,Rendering
- 软件分类: 机械设备























