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第349章 “荧惑一号”(2/2)

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轨道器携带样本返回舱脱离火星轨道,开始漫长的返回地球之旅;

最终,样本返回舱以极高的速度再入地球大气层,在西北预定着陆区进行无污染回收。

整个任务过程涉及超远距离精确导航与制导、火星表面动力下降与软着陆、火星表面起飞、深空自主交会对接。

高速地球再入返回等一系列世界级技术挑战,任何一个环节的失误都可能导致整个任务失败。

宝贵的样本遗失在茫茫深空。

温卿作为星际探索规划的主要推动者和高层技术审议者,深度参与了“荧惑一号”任务方案的多次关键评审。

她特别关注那些与未来载人任务直接相关的技术环节。

在一次关于任务生命保障模拟与辐射防护设计的专题评审会上,她提出了尖锐而关键的问题:

“‘荧惑一号’的轨道器和返回舱,其内部环境控制系统。

是否充分模拟了未来载人舱段可能遇到的长期微重力、密闭空间、温湿度控制、有害气体去除等挑战?

尤其是火星尘埃被意外带入返回舱后的应对措施,有没有在设计中充分考虑并测试?”

项目生命保障分系统的负责人详细汇报了他们的设计:

采用了更高效可靠的“物理-化学-生物”复合再生系统雏形,对火星尘埃进行了模拟和防护测试。

甚至在返回舱内集成了一个小型、高度集成的“人工生态系统”实验单元。

用于研究极端环境下微生物和植物的生存状态,为未来火星基地的生物再生提供数据。

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温卿认真听取,并追问:

“数据采集的频率和项目是否足够?这些数据对未来载人任务的系统可靠性建模和航天员健康风险预测有多大贡献?

能否确保即使任务最终取样环节出现问题,这些生命保障技术验证数据也能完整传回?”

得到肯定答复后,她将目光投向辐射防护组:

“火星旅行的辐射剂量,尤其是银河宇宙射线(GCR) 和太阳质子事件(SPE) ,是载人任务最大的健康威胁之一。

‘荧惑一号’的辐射防护设计,特别是对SPE的预警和应急防护策略,是怎么考虑的?

是否携带了足够先进的辐射剂量实时监测仪器?

这些数据对未来设计载人飞船的屏蔽层和制定航天员出舱活动规程至关重要。”

辐射防护专家展示了他们基于最新空间天气模型和新型复合材料设计的分级防护方案:

轨道器关键舱段和返回舱采用了含氢聚合物、聚乙烯等轻质高效屏蔽材料,并设计了在监测到强SPE预警时,航天员可进入的“风暴掩体”区域原型。

飞船上携带了新一代的辐射剂量谱仪和线性能量转移(LET)探测器,能够详细记录整个任务期间不同种类、不同能量的辐射粒子通量。

“这些防护方案和监测数据,”

温卿强调。

“必须与地面进行的辐射生物效应研究、以及药物防护实验紧密结合。

‘荧惑一号’不仅要去取样,更要成为未来载人火星任务的‘探路者’和‘数据提供者’。

它的每一个设计细节,都应以服务那个更伟大的目标为重要考量。”

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