航天器出入地球,分为两种情况:一种是只是出地球大气层,然后再入地球大气层;一种是出地球大气层,到达天体,然后再入地球大气层。
只是出入大气层,不去其他天体,或只去月球,航天器的设计制造也会简易很多。
想要航天器能够顺利返回地球,可以设计鱼鳞内壁设计,也就是整个航天器设计成日字形的,一边是人员或物资保险箱,一边是鱼鳞形状的降落伞,以降落伞的凹面的镜子,能够快速了解降落过程之中,降落伞的自身抖动,以及降落区域的光学逆向工程,不是不在迎风面设计光学仪器,而是迎风面往往有高温,而目前又没有足够承受烧蚀而不影响光学性能的玻璃,也就只能退而求其次。
需要研究充气式风力发电机,也就是柔性外表面,通过内部充入高压气体,从而成为一种柔体模仿刚体的设计,在再入大气层之前,能最小体积化,再入大气层之后,能够通过高压空气,翼展最大化,从而通过风力发电机,给自身减速的系统提供能源。
航天器再入大气层,最重要的,就是减速,能用多长距离减速,这决定了航天器的安全性能。
设计上能够通过弹射的蛇形机器,截获航天器,通过蛇形机器作为拉力,然后以空艇作为浮力减速的系统,能够使用环形空艇,给航天器提供垂直自由落体减速。
至于水平方向降落的航天器,则需要十字形的双向最速降线作为侧面横截面的空艇,也就是四个最速降线,互为对称。能画出四条对称轴,一个中心对称点。
航天器可以用朝天的最速降线,让航天器向天空俯冲,以自由升空减速度减速,可以用朝地的最速降线,让航天器能够快速转向,一般用于航天器快要越过领空范围之时作为应急应用。
可以设计最速降线的刚性空艇,作为航天器的拉链条式的硬核变向机构,能够用平方千米的最速降面,给航天器提供转向能,从而让航天器的惯性行进方向变动,从而泄力。
还能设计出自带120度控向偏移