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月球广寒宫基地,第三生态实验区。这里没有穹顶之外那种壮丽却死寂的荒凉,取而代之的是一种紧凑而充满生机的绿意。然而,与地球上的温室截然不同,这里的大多数植物并非生长在开放的空气中,而是被封闭在一个个闪烁着金属和玻璃光泽的立方体——真空环境种植舱(VESC - Vacuum Environment Growth Capsule)内。
萨米尔?贾马尔站在一排最新型号的VESC-7系列种植舱前,指尖划过冰冷的复合材料舱壁,目光却炽热地穿透观察窗,落在舱内那些在特殊光谱LED灯下舒展叶片的生菜和矮秆小麦上。他的白大褂上沾着些许月尘和营养液渍,眼窝深陷,但整个人却像一根绷紧的弦,充满了专注的能量。
“方舟之心”预测的粮食危机,以及陈锋从地球传来的日益紧迫的讯息,像鞭子一样抽打着整个月球基地的农业研究团队。传统的穹顶温室受限于面积、防护成本和月球极端昼夜温差,扩张速度远远跟不上需求。要想真正实现月面粮食的大规模自给,甚至在未来反哺地球,必须另辟蹊径,寻求更高效、更节省空间和资源的农业模式。
真空环境种植,这个听起来近乎疯狂的概念,成为了萨米尔攻坚的核心。
其原理看似简单:利用月球真空环境作为天然屏障,杜绝病虫害和外来污染;通过坚固轻便的复合材料舱体维持内部适宜的气压、温度和湿度;使用精准调控的光谱照明替代阳光;循环利用每一滴水、每一克营养物质。
但实现起来,每一步都困难重重。
“博士,VESC-7-03号舱体压力又出现异常波动!根部灌溉系统的纳米阀门堵塞率超标!”一名年轻的研究员焦急地报告,声音透过内部通讯传来,带着一丝沮丧。
萨米尔立刻走到三号舱的控制终端前,手指飞快地调出数据流。屏幕上,压力曲线像心跳失常般颤抖着。这不是第一次了。月面环境下,即便是最微小的材料疲劳、最不起眼的密封瑕疵,或是营养液中析出的微小结晶,都可能在真空的放大效应下导致灾难性后果。
“启动备用稳压系统。关闭B区灌溉,准备进行远程纳米机械清理。”萨米尔的声音冷静得近乎冷酷,“记录失效模式,分析结晶成分,我要在下一批次营养液配方中看到改进方案。”
他走到一排已经废弃的早期型号种植舱前,那里像是一个科技坟场。VESC-3因为材料无法承受月昼高温而变形泄漏;VESC-4的光合作用效率低下,能耗惊人;VESC-5的水循环系统故障,导致一整舱作物枯死……每一次失败,都消耗着宝贵的资源和时间。
但萨米尔从不在意失败。对他而言,每一次爆炸、每一次泄漏、每一次枯萎,都是数据,都是通向成功的垫脚石。他的大脑就像一台高效的机器学习模型,不断从错误中吸收养分,优化着下一个设计。
他的突破来自一次跨领域的灵感嫁接。在检查天梯纳米缆绳的辐射防护涂层时,他注意到一种新型复合材料具有极佳的气密性和抗疲劳特性,并且重量极轻。他立刻申请将这种材料优先用于VESC-6的舱体制造。
接着,他借鉴了艾莉丝在神经网络中处理复杂数据流的某些算法,开发出一套能够实时预测并调控舱内微环境的AI系统。这个系统能根据作物的生长阶段、实时消耗,动态调整光照、营养液配给和二氧化碳浓度,将效率提升了整整三倍。
最大的挑战是水。月球水冰矿开采不易,每一滴水都价比黄金。萨米尔设计了一套堪称艺术品的闭环水循环系统:植物蒸腾作用产生的水汽被冷凝回收;植物自身代谢产生的水分也被极致利用;甚至从月球土壤中提取的微量结合水,也被纳入了循环。他称其为“泰西塔斯之泪系统”(Tears of Tycho),寓意着在月球这片干旱之地挤出的每一滴生命之源。
此刻,在他面前的VESC-7系列,是集大成的作品。舱体使用了改进后的纳米复合材料,更轻更韧;内部环境调控AI升级到了第二代;水循环效率达到了99.87%;种植的作物也经过基因编辑优化,更适合高辐射、低重力的月面环境,生长周期缩短了百分之四十。
但它们依然脆弱。就像在真空中吹出的一个个七彩肥皂泡,美丽而易碎。
萨米尔不仅仅是一个工程师,更是一个迫使生命在绝境中寻找出路的“炼金术士”。他长时间呆在实验室里,观察着每一株作物在最极端条件下的反应。他见过番茄在压力骤降时细胞破裂的惨状,也见过小麦在精准光谱照射下提前抽穗的奇迹。
有时,他会屏住呼吸,透过观察窗久久凝视那些在人工世界里安静生长的绿色生命。在荒芜的月球上,这一抹绿色,比任何钻石都更珍贵。它代表的不是技术炫耀,而是生存的底线,是文明能否真正在外星扎下根的基石。
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