第378章 老鷹系列太空機器人 輻射應對與技術突破 (第1/2頁)
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會議室裏,氣氛熱烈非凡,向陽與工程技術團隊正深入探討老鷹系列太空機器人在太空環境中的技術特點與挑戰,尤其是關於輻射這一關鍵因素。
向陽目光堅定地開啓話題:“各位,輻射在太空環境裏是極爲棘手的問題,我們已經探討了不少防護措施。現在,咱們聊聊如何對輻射進行實時監測與反饋,這對於老鷹系列太空機器人的生存和任務執行至關重要,大家暢所欲言。”
輻射監測專家張工率先發言,聲音沉穩且專業:“向陽總,我們爲老鷹系列設計了一套多維度的輻射監測系統。首先在傳感器選型上,採用了高靈敏度的硅半導體探測器與閃爍體探測器相結合的方案。硅半導體探測器能夠精確測量低能粒子的能量和通量,對於能量範圍在幾十keV到幾MeV的電子、質子等粒子有着出色的分辨率,可以達到1%以內的能量測量精度。閃爍體探測器則對高能粒子和重離子更爲敏感,它能夠將粒子的能量轉化爲可見光信號,通過光電倍增管進行放大和檢測。這兩種探測器的協同工作,能夠覆蓋太空輻射中幾乎所有類型的粒子監測。”
張工稍作停頓,繼續說道:“在傳感器佈局方面,我們在機器人的表面和關鍵部件周圍均布有多個監測點。例如,在機器人的頭部、機翼邊緣以及電子設備艙附近,都安置了傳感器陣列。這樣的佈局可以確保對不同方向入射的輻射進行全方位監測,避免出現監測盲區。通過數據融合算法,將各個監測點的數據進行綜合處理,能夠實時繪製出機器人周圍的輻射場分佈圖譜,精確到每立方厘米的輻射粒子種類、能量和通量信息。”
向陽微微點頭,追問道:“那一旦監測到輻射超標或者異常變化,機器人如何進行反饋操作呢?”
控制工程師李工接話道:“向陽總,當監測系統檢測到輻射異常時,會立即觸發反饋機制。首先,在軟件層面,機器人的控制系統會根據輻射的強度和類型,調整任務優先級和執行路徑。比如,如果某個區域的輻射劑量率突然升高,且可能對機器人的關鍵電子元件造成損害,機器人會自動規劃一條輻射相對較低的路徑繞過該區域,繼續執行任務。這一決策過程是基於我們預先設定的輻射風險評估算法,該算法綜合考慮了機器人的當前任務狀態、剩餘電量、關鍵部件的輻射耐受限度等多方面因素。”
李工頓了頓,喝了口水,接着說:“在硬件層面,機器人會啓動額外的防護措施。例如,當輻射強度超過一定閾值時,會自動在關鍵電子設備周圍啓動電磁屏蔽增強裝置。這一裝置通過增加超導線圈的電流,增強磁場強度,進一步偏轉輻射粒子。同時,對於一些非關鍵但易受輻射影響的設備,如外部的一些傳感器或者通信天線,會自動切換到備份設備,將受損風險降到最低。並且,機器人會將輻射異常信息以及自身的應對措施實時回傳至地球控制中心,以便地面人員進行遠程監控和進一步的決策干預。”
材料專家王工此時也加入討論:“說到輻射,我們在材料的抗輻射性能優化上也有新的進展。除了之前提到的多層屏蔽材料,我們正在研究一種新型的抗輻射智能材料。這種材料能夠根據輻射的強度和累積劑量,自動改變自身的物理和化學性質,以更好地吸收和消散輻射能量。例如,在低輻射環境下,材料保持相對較低的密度和較高的柔韌性,便於機器人的靈活操作;而當輻射強度增加時,材料內部的特殊結構會發生重組,形成更多的輻射吸收中心,其密度會逐漸增加,對輻射的屏蔽效果也會顯着增強。我們的實驗數據顯示,這種智能材料在高輻射環境下的屏蔽效果比傳統材料能夠提升20%-30%。”