实际将系绳升降
以缩短穿越大气层的时间
因为这会增加更多应力
旋转天钩的另一个关键优势
是它能提供极高的发射速度
当航天器在250公里高空的顶端对接时
飞行速度将达到13.7公里/秒
而该高度的轨道速度仅为6.88公里/秒
这让它能摆脱地球引力场
前往月球或更远的地方
然而,频繁冲入大气层会大量损耗动量
让系统在更高高度或无大气天体上效率更高
但这也限制了与更高效的吸气式喷气发动机协同使用的机会
例如,在月球或水星上
旋转天钩可以直接降至表面
从固定平台抓取货物舱
并在无大气干扰的情况下发射
在火星上也能很好地工作
因为火星大气层更稀薄,阻力更小
另一种方法是采用偏心轨道
旋转天钩每圈椭圆轨道仅两次冲入大气层
轨道其余部分远高于大气层
你还可以结合多种技术
例如,伸入大气层的天钩
可以与上方的旋转天钩配对
为驶离的航天器提供高发射速度
或者旋转天钩负责低大气层对接
再由天钩或另一台旋转天钩
增加更多速度
在之前的天钩讲解中
我们讨论过传统旋转路径
比如心脏线旋转天钩
以及串联系统
比如天钩下方悬挂旋转天钩
甚至旋转天钩末端再连接一台旋转天钩
这些串联旋转天钩的设计目的
是降低系绳的离心力应力
采用转速更慢的主系绳
末端搭配更短、转速更快的次级系绳
虽然这些配置理论上能减轻应力
但将两根旋转系绳结合
带来了巨大的实际工程挑战
短期内不太可能实现
我认为旋转天钩在无大气天体上
比天钩更有优势
因为没有空气阻力
而且大多数这类天体的重力更低
让系绳能承受更大应力
然而在金星上
栖息地必须漂浮在云层中
重力略弱于地球
天钩似乎是更好的选择