第970章 发射前的准备工作 (第2/2页)
他调出了第二张图,生物育种实验的详细方案。
“我们送去月球的三种豆科种子,大豆、绿豆、紫花苜蓿,不是随便选的。”
他指向屏幕上三种作物的基因图谱对比图,说道:“大豆是油料和蛋白的核心来源,国内每年进口近亿吨,对外依存度极高。绿豆是重要的杂粮作物,抗旱耐瘠,适合在边际土地上推广。紫花苜蓿是优质饲料,国内畜牧业对进口苜蓿的依赖度同样很高。这三种作物在月球的低重力和高辐射环境下种一季,基因表达会发生什么样的变化,地球上任何实验室都模拟不出来。航天员把种子带回来之后,我们在唐都的实验室里做全基因组测序,找出那些在月球环境下被激活的基因片段,再用基因编辑技术精准复制。这条路如果走通,未来国内的大豆亩产量有可能再上一个台阶。”
中科院一位研究农业生物的专家抬起头,推了推眼镜,目光里带着一种被点燃的兴奋。
她在来之前看过王东来关于太空育种的简要描述,以为只是这次任务的一个附带项目。
现在她才意识到这个“附带项目”背后是一整套从育种到推广的完整战略,选种、诱变、筛选、基因锁定、编辑复制、田间试验、区域推广,每一个环节都已经在唐都的实验室里跑过预研。
“量子通信!”
王东来指向屏幕上第三个板块,说道:“我们的量子纠缠分发终端已经在开拓者一号上完成了地月距离的初步测试,信号衰减和纠缠保真度都达到了设计指标。这次开拓者二号带上去的是升级版,纠缠分发速率提升了一个量级,抗干扰能力更强。如果这套系统在地月距离上跑通,下一步就是在更远的深空距离上验证,火星、小行星带、甚至更远。这是为未来的深空探测通信网络打底座的。没有量子通信,深空探测的数据回传就只能靠传统射频,带宽和延迟都会成为瓶颈。”
“材料科学!”
他指向第四个板块,介绍道:“月球的真空环境和极端温差是地球上任何实验室都无法同时复现的。我们这次在舱外暴露平台上放置了十七种合金样品和九种复合材料,让宇宙射线直接轰击。这些材料的辐照老化数据,对下一代航天器结构材料和核聚变装置的第一壁材料研发都是不可替代的基础数据。每一组数据的采集周期都经过了精确计算,航天员会按照任务时间表定期回收样品,封装后带回地面。”
他停顿了一下,调出最后一个板块,生物循环系统。
“我们这次要验证的不只是物理化学式的生命维持,而是一套简化的生物再生式闭环。航天员呼出的二氧化碳经过微藻生物反应器转化为氧气,尿液和废水经过膜过滤和蒸馏回收为可饮用水,食物残渣和植物废弃物经过微生物分解转化为培养土的基础肥力。这套系统如果能稳定运转一段时间,下一次任务我们就可以把驻留时间再延长,驻留人数再增加。每一次验证,都是为下一步打地基。当生物循环系统能够独立支撑航天员的生存需求时,月球基地就不再依赖地球的物资补给,那才是真正意义上的地外定居点。”
他把遥控器放在桌上,目光从在座每一位专家的脸上扫过。
会议室里安静了片刻,然后掌声响了起来。
不是那种礼节性的客套掌声,而是发自内心的、被一个宏大而清晰的愿景所震撼之后的掌声。
杨安超坐在王东来右侧,没有鼓掌,只是盯着屏幕上那张实验体系架构图看了很久,然后开口问了一句:“王总,这四个板块能不能同步推进?生物育种需要观察全生长周期,材料暴露需要足够长的辐照时间,循环系统也需要稳定性验证。如果把这些实验串联起来做,时间线会拖得很长。”
“可以同步推进,但资源调度必须排好优先级。生命维持系统是第一优先级,航天员的安全永远是底线,任何时候只要生命维持系统出现任何异常,所有实验都必须让路。育种实验和材料实验可以并行推进,量子通信利用窗口时间做测试,不影响其他实验的进度。杨工,具体的时间线安排,你和实验团队在会后单独细化一版,明天早上发给我签字。”
杨安超在笔记本上记下这一条,抬起头又问了一句:“氮气补充方案要不要在第一次生物循环测试里一起跑?月壤里能提炼氧和金属,但氮气在月面几乎不存在。如果靠地球补给,以后每次驻留任务都得专门带氮气上去,成本吃不消。”
王东来微微点头,转向专家组方向。
一位负责生命维持系统的老院士接过话头,声音沙哑但条理极清晰:“目前比较成熟的方案是通过回收航天员尿液中的尿素来分解产氨,再催化裂解回收氮气。这套方案在国际空间站上已经跑过多年,技术成熟度没问题。但月面条件下有一个变数,微藻反应器里的固氮菌能不能在低重力环境下稳定工作,目前还没有实验数据。我们建议这一次先在生物反应器里小规模接入固氮菌,做初步的活性测试,不直接并入循环系统。如果活性数据达标,下一次任务再正式接入。”
王东来将这条建议逐条记下,随后在屏幕上调出一份加密报告。
封面上印着几个字:《关于月面资源就地利用的技术路线预研》。
他翻开报告,语气平静但节奏分明:“接下来我想说的是任务之后的事。这座基地建好之后,不只是做实验的平台,它是人类在月球上的第一座工厂,第一座矿山,第一座自给自足的前哨站。月壤里有氧、硅、铁、铝、钛,这些元素不用从地球运。愚公机器人已经在测试月壤烧结砖的工艺参数,第一批烧结砖的样品已经在地面模拟舱里做完了结构强度测试,数据不错,但还需要在真实的月面环境下做长期验证。如果验证通过,下一步就是用月壤直接烧结建筑构件,不只是一块一块的砖,而是大跨度的拱形顶板、辐射防护外墙、起降坪的硬化铺装。”
他翻到下一页,继续从容但坚定地往下推进:“月壤里还含有氦3,一种地球上极其稀缺的核聚变燃料。我们目前还不能实现商业化可控核聚变,但钍基熔盐堆的商业示范堆已经在甘省并网发电,技术路线已经跑通了。下一步就是把氦3的提取技术验证提上日程。这次开拓者二号带上去的小型实验装置能对月壤样品做初步的气体析出分析,为后续大规模提取积累基础数据。当月球基地能自己造房子、自己提取能源,它就具备了自我扩张的能力。一个基地可以变成两个,两个可以变成四个,它就不再是一个科考站,而是一个小镇的雏形,一个真正的月球定居点。”
会议室里安静极了。
那些白发苍苍的老专家们,那些正值壮年的技术骨干们,那些刚刚崭露头角的年轻研究员们,此刻都看着屏幕上那张从T型基地逐步扩展为月球小镇雏形的架构图,没有人说话,但所有人的眼睛都在发光。
那不是被煽动的狂热,而是一种更深沉的东西,他们中的很多人把自己的一辈子都献给了航天事业,在戈壁滩上一待就是几十年,在实验室里熬白了头发,在试车台的轰鸣声中送走了青春。
他们曾经以为这辈子看不到华国人登上月球,看不到月球基地从图纸变成现实。
而现在,有人正在告诉他们:不只要上去,还要住下来;不只要住下来,还要建起来;不只要建起来,还要扩展开,从一座基地,变成一座小镇,从一座小镇,变成人类在月球上的第一个定居点。
完全可以想象出来,他们的心里会有多么的激动和兴奋。