她切入正题,展示出大量的实验数据、数学模型和微观生态观察记录。她不仅设计了更高效的多级水培-微生物膜联合净化与养分回收子系统,还重点研究引入了几种特定的固氮蓝细菌和具有特殊磷吸附-缓释功能的改性微生物群落,通过精确控制光照、水流剪切力和群落比例,试图在极小空间内构建起相对稳定、抗扰动能力更强的营养元素内部循环。
“我们最大的挑战,是如何在追求循环闭合度的同时,避免系统的脆弱化和‘生态简化’。”云瑶调出一张对比图,“‘青穹-I’代模型更注重效率,但物种单一,在一次模拟的电力中断事故中,系统崩溃速度很快。‘青穹-II’代,我们牺牲了部分初始物质利用效率,但通过增加功能冗余物种、设计更柔和的物质转换路径、以及引入这个基于群体感应的微弱负反馈调节机制……”她指向一个复杂的微分方程模型,“系统在面对类似扰动时,恢复稳定态的弹性和时间都有了显着改善。”
评委中一位从事航天生命保障系统研究的专家问道:“你的模型很美,理念也很前沿。但考虑到真实的星际飞船载荷限制和能源供给,如此复杂的生态结构,其维持成本(质量、体积、能耗)是否现实?目前国际上的主流思路,还是偏向于高度集约化、工厂化的‘人工生态’。”
云瑶点点头,诚恳地说:“老师您说得对,这是当前最大的矛盾。我们的设计,与其说是一个即将上天的方案,不如说是一个探索‘可能性’和‘方向性’的研究平台。我们想证明,即使在极端约束下,‘自然式’的微缩生态循环在理论上具备更高长期稳定性和乘员心理支持潜力的可能。至于如何将其‘压缩’、‘轻量化’,正是我们未来需要攻克的核心工程技术难题。或许,这需要材料、能源、信息控制等多个领域的共同突破。” 她展示了几种基于未来可能技术的“压缩”设想图,虽然充满假设,但思路开阔。
她的答辩同样获得了高度评价。评审意见认为:“设计兼具科学严谨性与人文关怀,对封闭生态系统内在稳定机制有深入探索和独到见解,具有重要的理论前瞻价值。相关模型与数据已被纳入国家深空探测生命保障系统长远发展规划的参考案例库。”
毕业典礼相继举行。拨穗,合影,拥抱,告别。当喧嚣渐渐沉淀,两封几乎同时抵达的、印着相同徽记的正式信函,被分别送到了即将离开校园的云逍和云瑶手中。
信函来自“国家深空探索与可持续发展部”。措辞郑重而充满期待,邀请他们加入该部门下属的前沿研究中心,参与国家未来深空探测与空间开发的长期性、基础性研究工作。信中还提及,鉴于他们在毕业设计中的突出表现和对国家长远战略需求的潜在契合,将为他们提供特殊的培养路径和项目参与机会。
云逍握着信,站在国防科大的校门前,望着广场上矗立的火箭模型,胸膛起伏。四年磨砺,汗水与星辰为伴,终于亲手触碰到了那扇通往真实星空事业的门扉。
云瑶在浙大的启真湖畔展开信纸,湖风拂动她的发梢。她想起自己画过的“栖霞居”,想起实验室里那些微小的生命,想起心中那片一直向往的、能与自然和谐共存的星空家园。如今,一条可以将理想与现实连接起来的道路,清晰地铺展在了脚下。
他们几乎同时拨通了家里的视频。屏幕上,冷月凝的眼圈瞬间红了,是喜悦,是骄傲,更是看到孩子真正长大的百感交集。云疏依旧坐在他常坐的位置,看着屏幕上儿女眼中那如星辰般亮起的光芒,脸上浮现出一抹极淡、却无比真实的欣慰笑容。
“路,才刚开始。”他缓缓说道,声音透过扬声器,沉稳如初,“脚踏实地,仰望星空。记住你们为何出发。”
镜湖的水,静静映照着天光云影。而新的征程,已然在这片宁静的港湾之外,展开了波澜壮阔的画卷。雏鹰振翼,其声初厉;星辰在手,其路方长。
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