再次,网系回收降低了对火箭发动机推力调节能力的要求。陆地垂直回收过程中,火箭需通过发动机的深度推力调节实现精确减速和悬停,因此对发动机的节流能力及多次启动可靠性要求极高,一旦发动机推力调节出现偏差,将可能导致着陆速度超标,并引发硬着陆甚至坠毁。
而网系回收过程中,火箭的大部分动能和势能可通过平台的缓冲系统吸收,因此无需发动机实现极致的推力调节,仅需完成基础的减速控制即可实现减速和悬停,从而有效降低了对发动机技术的要求,同时也减少了发动机在回收阶段的工作负荷,以此提升了发动机的重复使用可靠性。

再次,网系回收降低了对火箭发动机推力调节能力的要求。陆地垂直回收过程中,火箭需通过发动机的深度推力调节实现精确减速和悬停,因此对发动机的节流能力及多次启动可靠性要求极高,一旦发动机推力调节出现偏差,将可能导致着陆速度超标,并引发硬着陆甚至坠毁。
而网系回收过程中,火箭的大部分动能和势能可通过平台的缓冲系统吸收,因此无需发动机实现极致的推力调节,仅需完成基础的减速控制即可实现减速和悬停,从而有效降低了对发动机技术的要求,同时也减少了发动机在回收阶段的工作负荷,以此提升了发动机的重复使用可靠性。
