為了應對這一問題,飛船內部的電子設備都經過了特殊的屏蔽處理,采用了多層防護材料,以降低高能粒子對設備的影響。
通信系統也配備了備用線路和抗干擾裝置,即使在受到太陽輻射干擾的情況下,也能保持一定的通信能力。
但在靠近太陽的過程中,太陽輻射強度急劇增加,對設備的考驗達到了極限。
有一次,飛船的導航系統突然出現故障,屏幕上的導航數據變得混亂不堪。
蘇瑤和團隊成員們迅速意識到這是太陽輻射干擾所致,他們立即切換到備用導航系統,并啟動了抗干擾程序。
同時,對主導航系統進行緊急修復,通過遠程操作和人工干預相結合的方式,逐步恢復了導航系統的正常功能。
在前往太陽附近的途中,工程團隊面臨著諸多技術難題。
首先是飛船的軌道調整問題。
要將巨型反射鏡準確地部署在太陽附近的特定軌道上,需要對飛船的軌道進行精確的計算和多次調整。
任何一點微小的偏差,都可能導致反射鏡無法到達預定位置,從而影響整個計劃的實施。
蘇瑤和團隊成員們日夜守在飛船的控制臺前,眼睛緊緊盯著屏幕上的數據,不斷地進行著軌道參數的計算和調整。
他們的臉上寫滿了疲憊,但眼神卻無比堅定。
飛船的計算機系統為了處理海量的軌道數據,運算速度達到了極限,散熱風扇呼呼作響,排出的熱氣彌漫在狹小的控制艙內。
為了確保計算的準確性,團隊成員們不僅依靠計算機算法,還會手動進行復核。
他們反復檢查每一個數據,每一個計算步驟,不放過任何一個可能出現誤差的地方。
在一次軌道調整過程中,計算機給出的調整方案出現了一個極小的偏差,一名團隊成員在復核時敏銳地發現了這個問題。
經過重新計算和分析,他們及時調整了軌道調整策略,避免了一次可能導致反射鏡部署失敗的重大失誤。
當飛船終于抵達太陽附近的預定區域后,真正的挑戰才剛剛開始。
工程團隊需要在極其惡劣的環境下,進行反射鏡的組裝和部署工作。
在太空中,沒有了地球的重力,一切操作都變得異常困難。
巨大的反射鏡部件在失重狀態下漂浮著,隊員們需要小心翼翼地將它們一一拼接起來。
每一個拼接步驟都需要高度的精準度,確保反射鏡的表面平整光滑,以便能夠高效地反射太陽輻射。
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在組裝過程中,還出現了一些意外情況。
一次,在拼接反射鏡的關鍵部件時,一顆微流星體突然襲來,擊中了正在作業的飛船機械臂。