为了应对这一问题,飞船内部的电子设备都经过了特殊的屏蔽处理,采用了多层防护材料,以降低高能粒子对设备的影响。
通信系统也配备了备用线路和抗干扰装置,即使在受到太阳辐射干扰的情况下,也能保持一定的通信能力。
但在靠近太阳的过程中,太阳辐射强度急剧增加,对设备的考验达到了极限。
有一次,飞船的导航系统突然出现故障,屏幕上的导航数据变得混乱不堪。
苏瑶和团队成员们迅速意识到这是太阳辐射干扰所致,他们立即切换到备用导航系统,并启动了抗干扰程序。
同时,对主导航系统进行紧急修复,通过远程操作和人工干预相结合的方式,逐步恢复了导航系统的正常功能。
在前往太阳附近的途中,工程团队面临着诸多技术难题。
首先是飞船的轨道调整问题。
要将巨型反射镜准确地部署在太阳附近的特定轨道上,需要对飞船的轨道进行精确的计算和多次调整。
任何一点微小的偏差,都可能导致反射镜无法到达预定位置,从而影响整个计划的实施。
苏瑶和团队成员们日夜守在飞船的控制台前,眼睛紧紧盯着屏幕上的数据,不断地进行着轨道参数的计算和调整。
他们的脸上写满了疲惫,但眼神却无比坚定。
飞船的计算机系统为了处理海量的轨道数据,运算速度达到了极限,散热风扇呼呼作响,排出的热气弥漫在狭小的控制舱内。
为了确保计算的准确性,团队成员们不仅依靠计算机算法,还会手动进行复核。
他们反复检查每一个数据,每一个计算步骤,不放过任何一个可能出现误差的地方。
在一次轨道调整过程中,计算机给出的调整方案出现了一个极小的偏差,一名团队成员在复核时敏锐地发现了这个问题。
经过重新计算和分析,他们及时调整了轨道调整策略,避免了一次可能导致反射镜部署失败的重大失误。
当飞船终于抵达太阳附近的预定区域后,真正的挑战才刚刚开始。
工程团队需要在极其恶劣的环境下,进行反射镜的组装和部署工作。
在太空中,没有了地球的重力,一切操作都变得异常困难。
巨大的反射镜部件在失重状态下漂浮着,队员们需要小心翼翼地将它们一一拼接起来。
每一个拼接步骤都需要高度的精准度,确保反射镜的表面平整光滑,以便能够高效地反射太阳辐射。
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在组装过程中,还出现了一些意外情况。
一次,在拼接反射镜的关键部件时,一颗微流星体突然袭来,击中了正在作业的飞船机械臂。