第128章 生物探空技术

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    「这个想法太大胆了!」有人惊叹,「高空的真空丶低温丶失重环境对生物的影响还是未知的,要保证小动物活着回来,难度极大。」
    「T-7A已经实现了箭体回收,我们可以在此基础上改进,研制专门的生物舱,只要解决密封丶供气丶温控这些关键问题,一定能成功!」大部分同志都充满信心。
    热烈的讨论持续了整整个下午,从技术可行性到具体实施方案,大家各抒己见,最终,这份利用探空火箭开展小动物发射和回收试验的提议,被迅速上报给中科院领导,没想到很快就得到了明确的支持批覆:「这是载人航天的重要预研工作,要不惜一切代价,攻克技术难关,争取早日实现试验成功。」
    指令下达,整个设计院都动了起来。在T-7A火箭的基础上,一支由王希季挂帅,王北海丶林嘉娴等骨干力量参与的专项攻关组迅速成立,新的火箭被命名为T-7A(S1),字母「S」代表「生物」(Shenwu),承载着探索太空生物生存环境的重要使命。
    相较于之前的T-7A,T-7A(S1)的核心改进集中在头部的回收舱,这个被科研人员戏称为「太空小屋」的舱体,集成了五大关键系统:密封生物舱丶供气系统丶摄影系统丶心电遥测系统和回收系统。
    密封生物舱是整个试验的核心,必须保证在70-80公里的高空环境下完全密封,隔绝真空和低温。
    王北海带领结构组的技术人员,反覆测试不同厚度的铝合金板材和密封橡胶,经过数十次的压力试验和泄漏测试,终于研制出一款双层密封结构的生物舱,内层采用柔性密封材料,外层为高强度铝合金,既能抵御高空的气压差,又能有效保温。
    供气系统则需要为小动物提供持续的氧气,同时排出二氧化碳,攻关组最终采用了高压氧气瓶搭配分子筛的方案,通过精准控制阀门,将氧气流量稳定在适合小动物呼吸的范围,确保在数小时的飞行过程中供气充足。
    摄影系统的研制同样充满挑战,需要在火箭高速飞行和剧烈振动的环境下,清晰拍摄到小动物的状态。
    林嘉娴所在的测控组负责这一任务,她和同事们一起,对高速摄像机进行了改装,增加了防抖装置和特制镜头,将摄像机固定在生物舱的观察窗旁,能够实时拍摄小动物在超重丶失重等不同飞行阶段的行为反应。
    心电遥测系统则更为精密,需要将微型传感器固定在小动物身上,实时传输心率丶呼吸等生理数据,王北海与电子组合作,优化了传感器的设计,减小了体积和重量,同时增强了信号传输的稳定性,确保在复杂的电磁环境下数据不丢失。
    回收系统则在原有降落伞的基础上,增加了缓冲气囊,进一步降低返回舱着陆时的冲击力,保护舱内的小动物不受伤害。
    在火箭紧锣密鼓研制的同时,试验用小动物的遴选工作也同步展开。根据试验方案,此次高空生物试验的动物包括小白鼠,以及装入试管内的果蝇丶酶丶菌类等生物制品。
    小白鼠的遴选标准十分严格,必须身体健康丶无疾病史丶体重在20-30克之间,科研人员从当地的养殖场挑选了上百只小白鼠,经过层层体检和筛选,最终确定了20只符合要求的个体。这些小白鼠被送到基地的饲养室,由专人负责喂养,提前适应环境,为后续的飞行试验做准备。
    1964年5月,T-7A(S1)火箭的各项系统终于调试完毕,迎来了首次发射试验。
    发射当天,天气晴朗,微风和煦,发射场上,银灰色的火箭矗立在发射架上,头部的生物舱格外醒目。
    科研人员小心翼翼地将装有小白鼠和各类生物制品的试验装置送入生物舱。随着指挥员一声令下,火箭点火升空,拖着长长的火尾直冲云霄,高速摄像机和心电遥测系统同时启动,实时传回数据和画面。
    当返回舱成功降落在预定区域,搜索队员迅速赶往着陆点,小心翼翼地打开返回舱时,所有人都屏住了呼吸。
    「小白鼠还活着!」随着搜索队员的一声呼喊,指挥中心里爆发出热烈的欢呼声。
    被解救出来的小白鼠虽然有些疲惫,但精神状态良好,四处张望,而试管内的果蝇丶酶丶菌类等生物制品也都保持着活性。
    后续的三次发射试验均取得了圆满成功,高速摄像机拍摄到了小白鼠在超重阶段紧紧蜷缩身体,在失重阶段漂浮起来丶四处游动的珍贵画面,这些数据和画面为研究高空环境对生物的影响提供了重要的参考依据。
    T-7A(S1)的成功,让科研团队信心倍增,上级随即下达了新的任务:研制T-7A(S2)火箭,开展小狗飞行试验。相较于小白鼠,小狗的体型更大,生理结构更接近人类,试验数据对载人航天的参考价值也更高,大家都期待着能见证中国第一只「太空狗」的诞生。
    小狗的遴选工作
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