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结果已经显而易见,空间站驻守人员,肯定是已经遭遇了不测。

如果说,之前地面控制中心还抱走一丝一样,现在也可以彻底死心了。

卫星通讯失效,“先驱者”计划也要失败了,没有卫星,飞船无法与地面控制中心及时沟通。

这预示着,如果他们在太空遇到危险,地面控制中心将无法提供任何援助,而且也无法预测行星轨道。

执行太空任务的难度,简直犹如登天。

“大家不要太沮丧,事情也许还有转机,大家且看,这个材料是我最近研究出来的新型材料,它的性能,超越现在已知道的任何一种材料,之前我没有跟大家说,其实它也可以用于制作人造卫星,”

张毅的声音打破了会议室的宁静,众人纷纷把目光投向这个年轻人,这个年轻人可是制造了,只有科幻电影里面才会出现的星际飞船。

如果说他有更好的解决方法,众人多少是有点相信的。

“张毅,你有什么好的方法吗?你这个所谓的新型材料,难道还有其他的用处?”

张永和连忙追问道,如果张毅所言不假,那岂不是说他有办法解决现在的困境?

“是的,超导纳米材料的用途非常广,可以广泛运用在航天领域,目前人造卫星之所以会被太阳风暴摧毁,一方面是因为太阳能量太过狂暴,另一方面,其实跟目前的制造工艺有关。”

张毅说完,把手上的微型计算机放在会议室中央,随后开启了超量子计算机的全息投影。

超导纳米材料的一系列用途展现在众人眼前,紧接着,众人看到了量子卫星的运用。

【量子卫星:采用高强度超导纳米材料制成,可以抵抗宇宙辐射,应对太阳风暴,且能在周围生成小型磁场,保证卫星不受宇宙能量辐射影响。】

众人看着那银白色的圆形建筑,设计的三视图展现在众人面前,众人可以清晰的看到卫星的内部结构,以及少部分设计原理。

很快便有懂行的人出来证实,这个设计方案确实可行,按照这个设计也许真的可以达到张毅说的效果。

而且这个卫星能源也是采用聚变方式,同时还有太阳能,强大的能量足以支撑卫星种种功能。

现在大多数卫星与空间探测器的结构材料大多采用铝合金和镁合金,要求高强度的零部件则采用钛合金和不锈钢。

但是这种材料强度并不是最强的,只是目前科技来说,这种材料性能最好,所以才会采用这个方法制造。

为了提高刚度和减轻重量,已开始采用高模量石墨纤维增强的新型复合材料。

但是这个方案近几年才开始使用,所以目前的绕地卫星大多是采用以前的材料,并没有用上最新的材料。

卫星体和仪器设备表面常覆有温控涂层,利用热辐射或热吸收特性来调节温度。

温度的调节也有上限,超过一定温度以后,这个材料便会失去调节能量,并且电路可能受损,影响卫星的正常使用。

如果卫星采用核聚变的方式,核聚变本身反应就对温度和压力有一定要求,能承受核聚变反应,那么仪器的强度肯定也有所保证。

即便是非常高的温度,也不会影响人造卫星的正常工作,卫星的寿命也会大大延长。

航天器上的大面积太阳翼初期为铝合金加筋板或夹层板结构,后来改用石墨纤维复合材料作面板的铝蜂窝夹芯结构,更先进的轻型太阳翼则以石墨纤维复合材料作框架,蒙上聚酰胺薄膜。

这个方案也是处于测试阶段,并没有真正落地,运用高强度、轻型材料制作卫星,发射的难度也会大大降低。

可以大大减少人造卫星的成本。

“量子卫星,这是张毅给它取的名字吗?还是第一次听说这个名字,功能倒是挺先进的,信号发射强度也比目前卫星高了很多。”

“不是目前卫星的波段只有5个吗?怎么这个量子卫星的波段有10个?另外几个是干嘛的?”

几名教授充满疑惑的问道,看着十分陌生的信号波段以及频率,他们也帮众人提出了心中的疑问。

卫星信号波段有5个,分别是c波段,ku波段,Ka波段,S波段,L波段等。

每个波段有各字的用处,根据距离区分,可以分为长距离通讯和短距离通讯。

还有一些是特殊频道,用来加密通讯的波段,防止信号被机器截获。

不同的频段对应的用途也不同,其中K频段由于处于大气吸收损耗影响最大的频率窗口,不适合于卫星通信。

因此,常用的卫星通信频段为:L、S、C、X、Ku、Ka。

L和S频段用于卫星移动通信,即电视上常见的手持卫星电话。

C频段频率相对较低,因此信号覆盖大,受天气影响小,常用于国营企业等单位的专网通信和跨国专线以及电视台的内容分发等用途。

X频段是受管制频段,通常用于国家和重要单位部门,不能用于民用商业用途。

Ku频段频率相对较高,容易受天线影响而造成信号波动,但其信号强度相比C频段的高,因此地面接收天线的口径也小得多,通常可以小至直径0.35米,很适合于卫星电视直播到户用途。

Ka频段是近年来兴起投入使用的,由于C和Ku频段已近饱和,无法承载更多的业务,因此开始寻找更高频的Ka频段。

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