随着木星探索计划的逐步完善,苏澈和他的团队迎来了更为关键的阶段——探测器的制造与测试。
这不仅是对前期科研成果的实践检验,更关乎整项探索任务的成败。
探测器的制造在高度保密且设备顶尖的航天工厂内紧锣密鼓地展开。
苏澈几乎每天都会来到工厂,他身着整洁的工作服,穿梭在各个工作区域,眼神中满是专注与坚定。
一进入工厂,轰鸣的机器声和忙碌的身影便映入眼帘,他径直走向核聚变引擎的安装工位,那里是整个探测器的动力核心所在。
核聚变引擎的安装是重中之重,由于其技术的复杂性和精密性,安装团队在最初遇到了接口适配的问题。
几个工程师正围在一起,眉头紧锁,对着图纸小声讨论。
苏澈见状,立刻召集设计人员和安装工程师进行现场研讨。
他拿起图纸,仔细端详,手指在关键部位轻轻划过,思考片刻后说道:“我们可以尝试调整这个接口的角度,同时优化连接部件的形状,或许能解决适配问题。”
大家听后,纷纷点头,立即着手尝试。
经过数小时的反复试验和精细调整,新的连接方案成功解决了难题,核聚变引擎顺利安装到位,现场响起一片欢呼声。
在探测器的外壳制造过程中,为了确保其能承受木星恶劣的环境,团队采用了新型的高强度、耐辐射复合材料。
材料研发实验室里,摆满了各种实验设备和样本,研发人员们日夜忙碌,不断尝试不同的配方和工艺。
苏澈亲自参与了材料的性能测试过程,见证了材料在模拟木星辐射和极端温度环境下的出色表现。
当看到样本在高强度辐射下依然保持稳定结构,在极寒与酷热交替中未出现任何破损时,苏澈露出了欣慰的笑容,对研发团队的努力给予了高度赞扬。
探测器的测试工作同样艰巨。
在模拟太空环境的巨大实验室里,探测器接受了全方位的考验。
首先是动力系统测试,核聚变引擎在模拟太空的真空环境下点火启动。
实验室的灯光瞬间暗了下来,所有人的目光都聚焦在大屏幕上跳动的数据指标上。
苏澈和团队成员们紧张地注视着,大气都不敢出。
随着引擎稳定运行,输出的推力达到了预期标准,实验室里顿时响起热烈的掌声和欢呼声,团队成员们激动地拥抱在一起。
然而,在后续的能源采集系统测试中,电磁感应装置出现了能量转换效率不稳定的情况。
苏澈迅速组织专家进行故障排查,技术人员们拿着检测仪器,对装置的每一个部件进行细致检测。
经过细致的检测和分析,发现是装置内部的一个电子元件在长时间运行后出现了性能衰退。
苏澈立即召集相关人员,商讨解决方案。一位年轻的工程师提出更换新型电子元件,并优化电路设计的建议,得到了大家的认可。
于是,团队迅速行动起来,更换元件,重新布线,经过反复调试,能源采集系统的性能得到了显着提升,能量转换效率稳定在理想范围内。
此外,探测仪器的测试也至关重要。基于量子纠缠原理的超高分辨率成像仪在模拟木星大气环境下进行了多次成像测试。