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第615章 如此相似


会议室里落针可闻。

不说林小满几个小年轻感觉脑子跟不上了,罗清华几人都有点宕机了。

过了好一会儿,唐观才点了点头,沉声道:“肖教授,那我们要从哪里开始?”

肖宿想了一下,笃定的说道:“具体方案还需要研究,你们先做第一步。”

“先把月宫三号现有系统的所有运行数据全部整理出来,包括植物生长曲线、微生物丰度变化、水质参数、气体循环效率,一项都不要漏。”

“我回去之后用这些数据建立基线模型,然后在昆仑上跑月球环境的适配模拟。”

“第一步的目标是,在一个月内,给出一个能在月球表面存活的初始物种组合方案。”

唐观点了点头,拿起笔开始记录。

罗清华看着肖宿,心里百转千回,最后只是轻轻叹了口气,什么也没说出来。

散会之后,唐观和罗清华落在后面,站在实验楼的台阶上,看着肖宿的车消失在远处的天际线里。

“罗老师,”唐观低声说,“您觉得他说的那个东西,真能做出来吗?”

罗清华想了一会儿,轻声道:“你还记得月宫一号刚立项的时候,有多少人觉得那是天方夜谭吗?”

唐观沉默了。

罗清华说:“后来我们做成了,虽然只是三百七十天,虽然只是三个人,但我们做到了。”

“肖教授说的这个,听起来比月宫一号还要离谱,可他有昆仑量子计算机,有逆材料实验室,有整个国家做后盾。”

“而且他之前做过的那些事,有哪一件不是别人觉得不可能然后他做成了的?”

唐观深吸了一口气,笑了。

“那就干了。”他说,“反正跟着肖教授,总比自己瞎摸索强。”

罗清华笑着点了点头,攥紧了手里的笔记本。

“走吧,接下来有得忙了。”

……

肖宿回到办公室的时候,高长安已经把从生物医学研究院拿回来的数据全部整理好了。

从月宫三号系统过去两百天的运行日志到每个舱室的气体循环曲线,从植物根系的实时水分传感器记录到微生物群落的定期采样测序数据,一项不落,整整装了三个硬盘。

肖宿把数据导入司命,先做了一遍整体的统计概览,然后再按分系统拆开,一组一组地看。

数据本身的质量很高。

罗清华团队做了十几年封闭生态系统,采集规范和标注格式都非常标准,时间戳对得严丝合缝,传感器标定记录完整,连每次人工干预的操作日志都写得清清楚楚的。

肖宿翻了半个小时,心里大致就有了数。

不过,月宫三号的植物舱只有几十平方米,物种也不过二十几种,微生物群落多样性也远低于自然土壤,对肖宿要做的原生生态系统设计来说,量级上还差得远。

但罗清华他们积累的植物生长曲线和微生物演替数据,对校准分形反应扩散方程的参数还是极有价值的。

尤其是在系统运行到第三个月之后出现的固氮菌丰度下降,那条曲线和肖宿之前用方程预测的演化趋势高度吻合,说明模型的底层动力学是对的。

肖宿把这些数据按类别存好,然后打开了文献库。

肖宿之前没有系统性地研究过太空生态学,他在设计远航号生保系统的时候翻过一些技术报告,也读过几篇关于密闭生态系统的综述,但那些都是在工程层面打转的东西,不是基础理论。

现在他要从头设计一套能在外星自洽运行的生态系统,最好还是把这一百多年里前人做过的所有尝试、踩过的所有坑、提出的所有理论框架全部研究一遍比较好。

毕竟,前事不忘后事之师,吸取前人的经验远比自己摸索效率高的多。

太空生态作为未来的重点方向,公开的资料就不少,一检索受控生态生命保障系统,出来的结果竟然就有四千多条。

排在最前面的是几篇综述做的还比较扎实,一篇是俄罗斯科学家在2015年发的,总结了BIOS-3到“生物圈二号”的教训,另一篇是欧空局MELiSSA项目组2020年出的技术白皮书,里面把闭环生态系统的物质循环效率从理论上限算到了小数点后两位。

肖宿把这两篇下载下来,从头到尾看了一遍。

继续往下。

“封闭生态系统”、“生物再生生命保障”、“受控生态”、“微重力植物生理”、“月面生物圈”、“火星生态改造”……一个关键词一个关键词地搜,一篇一篇地看。

翻到半夜,肖宿的办公桌上摊了十几份打印出来的文献,屏幕上同时开了七八个窗口。

让肖宿影响最深的还是NASA在2022年发布的一份技术报告。

《月球与火星表面生态系统设计中的分形几何方法》。

这篇报告的思路和肖宿之前设想的很像。

作者安德森在报告里提出,封闭生态系统的物质循环效率受限于系统的空间结构,如果用分形几何来设计植物根区和微生物微域的空间分布,循环效率可以从百分之九十五提升到百分之九十九以上。

不仅如此,他还给出了初步的数学框架,用分形维数来统一描述不同子循环的空间结构。

有点意思。

肖宿一口气把整篇报告看完,翻到文末参考文献的时候,一条引用条目骤然抓住了他的目光。

1989年,苏联科学家克拉西洛夫发表了一篇名为《行星表面原生生态系统的人工构建:从封闭舱室到开放星球》的论文。

克拉西洛夫在三十多年前就已经提出了和肖宿现在几乎一模一样的设想,那就是不建造封闭舱室,而是直接设计一套能适应目标星球环境的原生生态系统,让生命在星球表面自行演替和扩展。

更有趣的是,克拉西洛夫还在论文中用多尺度反应扩散方程给出了一个行星生态系统自组织的数学框架,而这个框架和肖宿现在推的分形反应动力学方程在数学结构上竟然高度相似。

肖宿眉头微蹙。

克拉西洛夫的想法竟然和他的这么像,甚至在技术路线上也大同小异。

只是克拉西洛夫没有昆仑量子计算机,没有分形反应扩散方程的完整框架,也没有实验数据来标定参数,导致那篇论文在1989年发表之后,几乎没有引起任何反响,引用的次数至今还不到二十次。

在数十年前,有一个人的想法和自己的竟然这么相似。

这种感觉可真奇妙。

不过,如果罗清华他们知道,提出那个惊人设想的肖宿,竟然连克拉西洛夫这篇基础性的论文都没读过,大概又要惊掉下巴了。

肖宿很快就把这个想法抛到脑后,继续翻起其他文献来。

凌晨两点多,他关掉屏幕,把桌上的资料整理成三个文件夹,然后靠在椅背上闭了一会儿眼。

理论框架他已经有了,克拉西洛夫的工作给他提供了历史参照和部分数学工具,月宫三号的数据可以用来标定参数。

接下来就是具体的设计工作了,他得把分形反应扩散方程和月面环境参数做一次完整的耦合,然后在昆仑上跑一遍全系统演化模拟。


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