这不仅是为了实现人类的星际梦想,更是为了在宇宙中建立起人类与其他可能存在的文明交流的桥梁。”
航天专家们对计划表示出浓厚的兴趣,但也指出了诸多难题。
例如,目前的能源技术无法满足星际航行的长距离需求,在宇宙辐射防护和微重力环境下的生命保障等方面也存在诸多技术瓶颈。
苏然回应道:“我们会组建多学科交叉的科研团队,集中力量攻克这些难题。同时,积极寻求国际合作,整合全球资源,共同推动星际航行技术的发展。”
科研团队迅速组建,来自航天工程、能源科学、生命科学、计算机技术等多个领域的专家们汇聚一堂。
在能源研究方面,团队将目光投向了可控核聚变技术。虽然这项技术在地球上的应用还处于实验阶段,但对于星际航行来说,它是最具潜力的能源解决方案。
科研人员日夜奋战,通过改进核聚变反应堆的设计和材料,不断提高核聚变的效率和稳定性。起初,核聚变反应总是难以维持稳定,能量输出波动较大。
科研团队经过反复研究和测试,发现是反应堆内部的磁场约束出现了问题。
他们通过改进磁场发生器的结构和控制算法,成功地增强了磁场对等离子体的约束能力,使得核聚变反应能够稳定运行长达数小时。
经过无数次的试验和失败,终于取得了关键突破,成功实现了可控核聚变的长时间稳定运行,为星际航行提供了强大而持久的能源保障。
在生命保障系统方面,团队借鉴了航海中船舶生态系统的理念,并结合宇宙环境的特点进行创新。
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