锥形装置的基础上,依照设计加固内层结构,并安装ZXZ动力装置,还要加装作战相关的装置。
后续内部还要加装供给人员生活以及作战相关的装置,慢慢就可以完善成实验性的太空作战平台。
按照计划,后续做改进以后,表层就会有很大的变化,内部也无法再制造100%反引力空间,引力降低数值会低于95%,只能依靠ZXZ动力装置保持稳定悬浮姿态。
这并非因为太空作战平台的需求,而是吸取了衡穹平台测试的教训。
当平台内部维持100%反引力时,内部人员会长期处在完全失重的环境,身体就会受到很大影响。
极少有人能长期适应完全失重环境,即便是经过几年培训的太空人,执行一次太空任务后,返回地面都需要长时间的康复训练,而过度的失重很可能会给身体带来永久性的损伤。
衡穹平台测试过程中,曾有科研人员因不适应失重环境,工作一天后就被接回地面恢复。
电科集团或者说军方,当然不可能有那么多适应失重环境并拥有专业技能的太空人。
所以太空作战平台在初步设计时,内部引力降低强度就设定为95%以下。
95%的引力降低与100%的引力降低,看似仅5%的差别,对人体的影响程度却有十倍甚至几十倍的差距。
简单来说,有引力和没有引力是完全不一样的。
在有微小引力的环境下,人体机能会适应得很好,经过专业训练的人员工作几个月,受到的影响也不大。
这样就解决了人员在平台内部的适应问题。
当然,这也有缺点,长期维持ZXZ动力会大大缩短平台的服役寿命,每隔一段时间可能就需要检修。
不过针对新技术来说,服役时间短、维护费用高也是可以接受的,毕竟技术一直在提升,第一座太空作战平台服役年限理论能达到十年就可以了。
在看过大型装置的悬浮测试后,李老师有些志得意满,他非常期待后续的研究,期待装置的正式飞行测试,甚至是未来的太空测试。
他和研究员们一起进行了庆祝,还登上讲台,说了很多鼓励的话。
李老师还对有功劳的研究员进行了表彰,之后走下了讲台就听助理说起,电磁实验室那边联系了他