第128章 生物探空技术(第1页)

「这个想法太大胆了!」有人惊叹,「高空的真空丶低温丶失重环境对生物的影响还是未知的,要保证小动物活着回来,难度极大。」

「T-7A已经实现了箭体回收,我们可以在此基础上改进,研制专门的生物舱,只要解决密封丶供气丶温控这些关键问题,一定能成功!」大部分同志都充满信心。

热烈的讨论持续了整整个下午,从技术可行性到具体实施方案,大家各抒己见,最终,这份利用探空火箭开展小动物发射和回收试验的提议,被迅速上报给中科院领导,没想到很快就得到了明确的支持批覆:「这是载人航天的重要预研工作,要不惜一切代价,攻克技术难关,争取早日实现试验成功。」

指令下达,整个设计院都动了起来。在T-7A火箭的基础上,一支由王希季挂帅,王北海丶林嘉娴等骨干力量参与的专项攻关组迅速成立,新的火箭被命名为T-7A(S1),字母「S」代表「生物」(Shenwu),承载着探索太空生物生存环境的重要使命。

相较于之前的T-7A,T-7A(S1)的核心改进集中在头部的回收舱,这个被科研人员戏称为「太空小屋」的舱体,集成了五大关键系统:密封生物舱丶供气系统丶摄影系统丶心电遥测系统和回收系统。

密封生物舱是整个试验的核心,必须保证在70-80公里的高空环境下完全密封,隔绝真空和低温。

王北海带领结构组的技术人员,反覆测试不同厚度的铝合金板材和密封橡胶,经过数十次的压力试验和泄漏测试,终于研制出一款双层密封结构的生物舱,内层采用柔性密封材料,外层为高强度铝合金,既能抵御高空的气压差,又能有效保温。

供气系统则需要为小动物提供持续的氧气,同时排出二氧化碳,攻关组最终采用了高压氧气瓶搭配分子筛的方案,通过精准控制阀门,将氧气流量稳定在适合小动物呼吸的范围,确保在数小时的飞行过程中供气充足。

摄影系统的研制同样充满挑战,需要在火箭高速飞行和剧烈振动的环境下,清晰拍摄到小动物的状态。

林嘉娴所在的测控组负责这一任务,她和同事们一起,对高速摄像机进行了改装,增加了防抖装置和特制镜头,将摄像机固定在生物舱的观察窗旁,能够实时拍摄小动物在超重丶失重等不同飞行阶段的行为反应。

心电遥测系统则更为精密,需要将微型传感器固定在小动物身上,实时传输心率丶呼吸等生理数据,王北海与电子组合作,优化
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