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不过现在压
没有分层
植,植
学家们还在改造月壤并
行小规模
植和记录,后面温室结构或许还要
行微调。
二号基地预定地
只是个概念
的东西,
会不会有,还得看地面怪兽应对的局面,和月
人员、机
人现场勘察的结果。
除了氧化铝玻璃层和折叠外壳,月
温室还有很多名堂。
包
未来空间站送来的金
,拉便便的生
数量要
行大规模
植还是远远不够,囤积
力还有很多额外工作。
顺便一提,月
温室的地下有“砖墙”加“防弹布”构成的地板,把内
人工大气环境和自然月壤隔离开来,内
有约一米
等待改造的月壤,它们与地板共同形成月
温室的地基。
现阶段囤积
力主要依赖微生
分解之前积累的作
不能
用
分,人便便还是
合化
等材料,把更多月壤改造成初级土壤。
月壤改造项目相对顺利,两个温室一共囤积了一千吨
的初级土壤,可以满足基本的
植需要。
太空里,
与电是一切设备运行的基础,需要不停的在散
和保
之间切换,温室也一样。
回到现场,激光能量平台于九月下旬,被旱魃货运组当货
送抵绕月轨
,再由宇航员驾驶的应龙二号飞船抓取,投送至两千公里
度,飞过月
和月表二号基地预定地
的上空。
其实
早期技术积累和方向,
培技术在太空更容易实现和
理。可一旦涉及永续,
培就不是好主意了。
每个温室的尖
,有四块特殊氧化铝玻璃,它们不是平面,在日照最
的时候其它外壳全
关闭,温室只由这四块为全温室提供光照。
内行一看光斑大小就知
,这是用来烧开
的。
可要实现
对
的传输,3%就远远不够了,哪怕把增
范围集中在十万分之一个球面上,只要有上百公里距离,散
程度也远远大于卫星的太
能板面积……何况太
能板还不能
微波,得另起一
接收系统,那还不如烧开
。
因此技术层面上,卫星间的微波能量传输,就
本没有实用的可能。
然后,温室侧面,每1.5米
度,有一块截面为特殊几何结构的横条式人造
晶,在侧面外壳开启的情况下,能够为分层
植的植
提供不要电的侧面补光。
另外,整个氧化铝玻璃层内,还有一层比较薄的
铅玻璃及玻璃镀层,主要用于抗辐
,并控制
分紫外线通量。
月
,经过几个月的建设,已经建成两个氧化铝玻璃温室,单温室面积0.3公顷,内空最低
度7米,两温室共用一
五段式气压
系统。
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把能量平台验证机送到轨
,宇航员
据地面指示,
舱对激光
行调整。
不过月表暂时没有聚光发电站,能量平台只能闲着。
调整过后,激光打到月表的是一个约五平米的光斑。
地表现在已经在选人,等温室的第一季作
产量
来,就要划定今年后几个月和明年初
月
的人员名单。
月壤的确不能直接
植,但是月壤中的矿
成分一旦被分解
来,一样能给植
生长提供支援,这些
资不从月表获取就得从地表运,
培并不会减少
质消耗总量。微生
改造总比另外设置一
月壤分解装置更靠谱吧,而用微生
改造方案,就确定了基本只能使用土壤培育,
培暂时只能在实验室里用。
现定向输
电信号(电磁波),在同步轨
,只要把
涉
到球面3%,就能覆盖几乎半个行星。
与地表温室的情况大相径
,月表温室外面还有一层由“砖墙”加“防弹布”构成的电动折叠外壳,外壳的内层还镀了一层
反
率材料,在月表天黑后减少室内
量
失。
人员之前,首先要送来月
的,是“文明”。
为了能有效利用自然光,同时又不把内
的作
烧死,地表研究人员下了很多功夫,其中有不少是怪兽危机之前的积累……毕竟c国的传统就是人到哪就要把菜
到哪,月表,他们几年前就来过,几十年前就从a国那获赠过一克月壤。
能看到,在“永续”方面,月
的
度不错。
预计室内月壤全
改造完成后,能够获得共计一万五千吨初级土壤,届时在完全没有母星补充化
的情况下,也能够通过
耕与月
的生
、化学手段,长期维持比较稳定的
植产量。