第77章 星途启航:海渊城的星际守望(2/3)
一丝焦虑,“就像我们之前测试的燃料推进系统,续航能力远远达不到预期,在模拟长距离航行中总是过早出现能源不足的状况。还是核能,虽能量巨大,但核反应堆的小型化、稳定性控制以及辐射防护等问题依旧严峻。
例如,在能量转换过程中,从核能到电能的转换效率受限于现有材料与技术,热损耗较大,且能量输出的稳定性易受外界环境干扰,如宇宙射线可能对核反应堆的控制系统产生电磁干扰,导致能量供应的波动甚至中断。上次的模拟实验中,就因为一次轻微的电磁脉冲干扰,整个能源供应系统差点崩溃,我们花费了大量时间才修复。”
李博士亦紧接着发言,她一头干练的短发,眼神坚定而执着,作为材料科学权威,她负责休眠仓建造材料研发,此刻却微微皱眉,眼神中透露出一丝疲惫:“两位教授,在材料方面,我们仍在黑暗中摸索。尚未能寻觅到一种可完美抵御宇宙射线且兼具轻便特性的理想材料。现有的金属材料,如铝合金,虽具有一定的强度与较轻的质量,但在宇宙射线长时间辐照下,会产生辐照损伤,导致材料性能劣化,如强度降低、脆性增加。我们之前将铝合金样本置于模拟宇宙射线下照射一段时间后,再进行强度测试,发现其强度下降了近百分之三十,脆性却增加了两倍有余。而一些高性能复合材料,虽在抗辐射性能上有所提升,但往往因添加了重金属等抗辐射成分,使得整体重量过大,这对于发射成本与飞船的有效载荷而言,皆是沉重的负担。我们尝试通过纳米技术对材料进行微观结构优化,如制备纳米金属颗粒增强的聚合物复合材料,期望借助纳米效应提高材料的综合性能,可目前仍处于实验攻坚阶段,距离实际应用尚有不小差距。每次实验合成的材料,不是抗辐射性能不达标,就是重量超标,总是难以达到理想的平衡。”
曾博士最后发言,这位计算机与人工智能天才少年,眼神中闪烁着灵动的光芒与对未知探索的炽热渴望,他有些兴奋又有些紧张地说道:“赵教授,刘教授,我所构建的休眠仓智能监控与生命维持系统的软件部分,目前智能监控系统的自适应学习能力有待跨越性提高。在面对复杂多变的太空环境与宇航员个体生理差异时,现有的算法难以快速、精准地自我调整与优化。例如,在生命体征监测中,对于宇航
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