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在太空领域,她充分施展自身才能,将社区的互助共享精神融入工作。
她不断学习掌握先进太空科技知识,与团队成员紧密合作,运用智慧和团队协作能力,保障太空飞船生活舱的正常运行,为太空探索事业贡献力量,成长为一名坚毅、自信且专业的太空工作者。
苏悦笑着说:“大家好呀,我那边急需一台大型飞行器,测试最新设计的太空飞行舱在运动状态下的居住体验。
我听小i说,咱们几个凑一块儿,能互相帮上大忙。”
林悦看着大家,眼中闪烁兴奋光芒:“那咱们别浪费时间,赶紧开始讨论。
从大家对智能设备的反馈看,很多功能需要优化。
就拿飞行车来说,大家希望它更灵活、更安全,能适应各种复杂环境。
我觉得这和太空种植以及太空生活的需求有共通之处。
我们可以从这些需求出发,找到创新和改进的方向。”
王大力皱着眉头,陷入了沉思,思考片刻后说:“我在农田用智能远程设备操控无人机机器人耕种,遇到的最大问题就是信号延迟。
在太空环境下,这问题肯定更严重。
要是能解决信号传输问题,太空种植的远程操控就能更精准。
但太空环境复杂得超乎想象,信号干扰源众多,有来自宇宙射线的干扰,有其他飞行器的信号干扰,还有月球本身特殊环境产生的干扰。
要解决信号传输问题,需要从硬件设备的抗干扰设计,到软件算法的优化,都进行全面升级,这无疑是一项巨大的挑战。
这不仅需要先进的技术,还需要大量的时间和精力去研究和测试。”
李教授不住点头:“没错没错,这信号问题太关键了。
还有,在月球上种植,土壤和光照条件与地球大不相同。
王师傅,你在耕种中对不同土壤和光照下植物的生长情况肯定很了解,快给我们讲讲。
我们需要借鉴你在地球的经验,来探索月球种植的方法。”
王大力来了兴致,双手比划着说:“不同作物对土壤要求截然不同。
有些喜欢肥沃松软的,像那些叶菜类蔬菜,需要土壤有丰富的养分和良好的透气性;有些耐贫瘠干旱,比如仙人掌等耐旱植物。
在月球上,虽然月壤成分特殊,但要是能模拟出合适土壤环境,再配上精准光照调控,植物肯定能长得好。
我在农田为让作物长得好,可是八仙过海——各显神通,用过不少办法。
但要在月球上模拟合适的土壤环境,首先得深入研究月壤的成分和特性,然后通过添加合适的矿物质、有机物等,来调整土壤的肥力和结构。
而且光照调控也不简单,月球上的光照强度和时长与地球差异很大,还得考虑到宇宙射线等因素对植物的影响,这都需要重新摸索和实验。
我们要不断尝试不同的光照方案,找到最适合植物生长的模式。”
苏悦思索片刻,眼睛突然一亮,说道:“我倒是有个想法。
我们太空飞船生活仓在环境模拟和调控方面有成熟技术,或许能迁移部分技术用于植物培育仓。
比如,生活仓里精准的温湿度调节系统、空气循环净化技术,经过改良,也许能满足植物对生长环境的特殊要求。
我们可以根据植物的需求,调整温湿度的范围和空气的成分。
而且,我们对太空辐射防护也有一定经验,能给植物培育仓的防护设计提供参考。
另外,在飞行器的空间利用上,我们也有不少心得,说不定能优化植物培育仓的布局,提高空间利用效率。
合理的布局可以让植物更好地接受光照和养分供应。”
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