实验室里立刻动了起来。
液氮罐阀门被小心旋开,白色冷雾“嗤”地涌出,缭绕在感应膜周围,凝结成细密的霜。
所有人的目光都紧盯着温度显示屏。当数字最终定格在零下27312摄氏度时,监测屏幕上那个刺眼的延迟数值,终于轻轻一跳,稳稳回落到了绿色标准区间之内。
材料组的危机刚刚解除,轨道计算组又传来了紧急消息:
“苏少校,小行星带边缘监测到新生成的碎片群,原先规划的28小时穿行路线存在风险,必须重新计算。”
苏婉宁快步走到星图前,屏幕上密集的轨迹线交错重叠,宛如一团乱麻。
她凝神看了片刻,忽然眼神一亮——
“启用ai动力调节系统的自主规避模块!”
她转向算法组负责人。
“修改核心参数,授予系统在遭遇突发碎片时自主调整引力感应的权限,实现推力方向的实时优化。”
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整个算法组连夜投入推演。
屏幕上,代表“巡天者”的光点在新规划的路径上灵活穿梭,一次次与碎片轨迹擦肩而过。
天快亮时,最新的模拟结果终于出炉:新路线不仅完美规避了所有碎片,还将穿越时间压缩至26小时。
发射当天,天色未亮,戈壁滩上却是一片晴空,星斗渐隐。
当倒计时终于归零,一声巨响撼动大地,“巡天者”尾部喷涌出炽烈的橘红色火焰,庞大的箭体沉稳地挣脱地面,向上攀升。
苏婉宁站在观测窗前,和同事们一起屏息凝望。那道光芒越来越小,从耀眼的火球渐变成一颗星,最终融入湛蓝的天幕,再无踪迹。
指挥大厅里,数据屏上的曲线平稳跳动。
“曙光一号”动力系统运行正常,各项参数均达预期。
最令人振奋的是,引力感应膜已成功接收到地球引力场的细微波动,正引导着“巡天者”,精准地滑入预定轨道。
三天后,“巡天者”如期进入小行星带。
指挥中心的大屏幕上,代表探测器的光点正以精妙的轨迹穿梭移动。依据前方引力场的细微变化,轻盈而准确地调整着姿态,一次次与交错飞过的碎石擦肩而过。