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第339章 跃入深空(第2页)

声音是延迟抵达的。

当火箭已经上升了几十米,那雷霆万钧的轰鸣才传到观测平台——不是声音,是震动,从脚底传来,穿过身体,直击心脏。那是人类工业文明最强大的力量展示,是物理定律被极致运用的轰鸣。

火箭加上升,尾焰在晨空中拖出长长的轨迹。助推器分离,一级分离,整流罩抛离……每一个关键节点,控制大厅里都传来平静的确认声:

“助推器分离正常。”

“一级分离正常。”

“整流罩抛离正常。”

“二级点火正常。”

火箭越飞越高,越飞越快,从垂直上升逐渐转为向东倾斜,最后变成一个小光点,消失在东南方的天空。

“星箭分离正常。”

“卫星太阳能帆板展开正常。”

“‘星海一号’已进入预定轨道。”

控制大厅里爆出压抑已久的欢呼声。工程师们互相拥抱,有人摘下眼镜擦拭眼角。

周建平院士长长舒了一口气,转向林澈:“林董,恭喜。中国商业航天的历史,从今天起要改写了。”

林澈与老人握手,能感觉到对方手掌的温度和微微的颤抖——即使是经历过数十次射的老航天人,每一次成功依然会激动。

王亚平已经开始组织团队:“轨道参数核对完毕,所有系统正常。准备建立天地链路,开始第一轮在轨测试。”

**七小时后,北京,星海航天指挥中心。**

这里与酒泉的紧张气氛完全不同。宽敞明亮的大厅里,数十块屏幕实时显示着卫星的各项数据:轨道高度、姿态、能源、温度、以及三个主要实验载荷的状态。

最引人注目的是中央大屏——它正在显示从“星海一号”传回的第一批科学数据。

芯片实验的数据最先到达。

“泰山-2芯片在轨启动成功。”一位年轻的女工程师报告,“目前运行在1ghz主频,核心温度稳定在45度,比地面模拟低3度——太空的真空环境散热效果更好。”

屏幕上开始滚动芯片的测试结果:

**【宇宙射线轰击测试】**

-单粒子翻转率:每小时o。3次(低于安全阈值1次小时)

-累积剂量效应:24小时辐射累积相当于地面1oo年,芯片性能衰减<o。1%

-结论:1纳米制程芯片具备在近地轨道长期工作的能力

“太棒了!”芯片团队负责人——一位从星海微电抽调过来的资深工程师——猛地拍桌,“这意味着我们为月球基地设计的计算核心,可以直接用地面成熟工艺!不需要专门开抗辐射版本,只需要在封装和屏蔽上做优化!”

林澈站在他身后,看着数据,心中一块石头落地。芯片是星海最核心的技术,如果连太空这一关都过不了,那更遥远的深空探索就无从谈起。

紧接着是氦-3勘探数据的初步处理结果。

伽马射线光谱仪已经开始对月球正面进行扫描。屏幕上出现一张初步的伪彩色图像:月球表面被不同颜色覆盖,红色表示氦-3丰度高,蓝色表示低。

“重点扫描区域:风暴洋、静海、雨海。”地质学家出身的项目经理解释,“根据阿波罗时代的数据,这些月海区域的氦-3浓度最高。但我们第一次有了商业级别的分辨率——每像素对应实际尺寸1oo米,比nasa的公开数据精细两个数量级。”

图像在放大。风暴洋区域的某一片平原,呈现出深红色。

“这里的氦-3浓度……初步估算达到每吨月壤12克。”地质学家的声音有些颤抖,“比我们最乐观的预测还高2o%。如果这个数据被后续详细勘探证实,那么这一片区域的开采价值可能过一万亿美元。”

指挥中心里响起一片倒吸冷气的声音。

林澈却异常冷静:“开采价值不等于经济价值。从月球表面提取、分离、运输氦-3回地球,每公斤的成本现在还是天文数字。我们需要的是技术突破——高效率的月壤加热提取技术、低成本的月球-地球运输系统、以及最终的可控核聚变反应堆。氦-3只是原料,技术才是关键。”

“但至少现在,”王亚平插话,“我们有了精确的‘藏宝图’。知道宝藏在哪里,是寻宝的第一步。”

第三组数据来自氢能通信测试。

太空氢燃料电池系统已经成功启动三次,每次运行一小时。数据显示,在微重力环境下,氢气与氧气的混合比控制比地面更稳定,水回收效率达到98%——比地面还高2个百分点。

“因为太空中没有重力引起的分层效应。”能源工程师分析,“氢气和氧气在催化剂表面均匀接触,反应更彻底。而且生成的水可以通过毛细作用自动收集,不需要复杂的泵送系统。”

更令人惊喜的是通信测试结果:通过氢能系统供电的激光通信终端,成功与地面站建立了每秒1ogb的高链路——这是传统太阳能供电系统无法达到的峰值功率。

“这意味着,”通信专家兴奋地说,“未来月球基地或火星前哨站,如果采用氢能为主、太阳能为辅的混合供电,可以支持4k甚至8k的实时视频通信,以及海量科学数据的即时回传。地月之间的信息延迟将只是光限制,而不会受制于能源供应。”

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