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教授,我覺得我們可以做個光能充電電量的大小與反重力裝置執行時長及功率消耗之間關係的專項研究。現在我們的反重力裝置在能量供應方面雖然經過這次對能量轉換模組的改進暫時穩定了些,但如果要實現空中之城的長期穩定執行,必須得找到更多可持續且高效的能源補充方式呀,光能無疑是一個很值得深入探索的方向。
大家聽了我的提議後,紛紛點頭表示贊同。李教授更是眼中一亮,說道:“這確實是個不錯的思路,光能取之不盡用之不竭,如果能充分利用起來,將極大地助力我們的空中之城計劃。”
於是,我們在山洞外的一片開闊地帶設定了不同規格的光能充電板,開始收集光能並轉化為電能,詳細記錄在不同光照強度、不同天氣條件下,這些充電板所能充入的電量資料,以及這些電量在接入反重力裝置後能夠維持其執行的時長和對應的功率輸出情況。
陸婷精心設計了一套資料採集系統,確保每一個細微的資料變化都能準確無誤地被記錄下來。她一邊忙碌著除錯裝置,一邊說道:“這次的資料收集可得更加嚴謹細緻,畢竟關乎到新的能源探索方向呢。”
輝叔則帶著幾個人負責光能充電板的安裝和維護,他仔細檢查著每一個連線部位,確保在風吹日曬等各種自然條件下,充電板都能穩定高效地工作。他還不時提醒大家:“這些充電板可就是咱們未來空中之城的能量小倉庫,可得伺候好了。”
隨著研究的逐步深入,我們發現不同材質和工藝的光能充電板在能量轉化效率上存在著明顯差異。一些新型的複合材料製成的充電板在強光下能夠達到超乎想象的高轉化率,但在陰天或者光線較暗的環境下,效能就大打折扣;而另一些傳統但工藝成熟的充電板雖然整體轉化率相對平穩,但上限卻不高。
我們針對這些問題展開了一系列的改進嘗試。一方面,與一些材料科研團隊取得聯絡,尋求他們的幫助,希望能研發出一種既能在強光下保持高轉化率,又能在弱光環境下有不錯表現的新型光能充電材料;另一方面,我們在充電板的結構設計上進行創新,透過最佳化電路佈局和增加一些輔助聚光裝置等手段,試圖提高整體的光能收集和轉化效率。
在不斷的試驗和調整過程中,也出現過不少挫折。有一次,一場突如其來的暴雨讓部分充電板因為防水措施不到位而出現了短路故障,導致之前收集的資料丟失了一部分,而且還損壞了幾塊珍貴的新型充電板樣品。大家看著被雨水浸泡的裝置,心裡別提多沮喪了。
但我們沒有被這小小的挫折打倒,反而更加堅定了要攻克難關的決心。陸婷迅速對丟失的資料進行分析評估,看能否透過已有的部分資料和理論模型進行還原補全;輝叔則帶著大家加班加點地搶修損壞的充電板,改進防水設計,確保類似的情況不再發生;李教授則帶領我和其他幾位成員重新審視整個光能充電系統的設計方案,看是否存在其他潛在的漏洞。
經過一番艱苦的努力,我們終於在光能充電方面取得了新的突破。成功研製出了一種新型的混合材質光能充電板,它結合了多種材料的優點,在不同光照強度下都能保持較為穩定且可觀的能量轉化效率。並且,我們透過最佳化後的系統設計,能夠更加精準地控制光能充電電量向反重力裝置的輸送,根據裝置的實際執行需求靈活調配能量,大大提高了能源的利用效率。
這一成果讓我們欣喜若狂,也讓我們對建造空中之城又增添了幾分信心。我們深知,前方依舊會有各種各樣的困難等待著我們,但只要我們保持這份團結協作、勇於探索的精神,那宏偉的空中之城必將在不遠的將來,真實地出現在世人眼前,成為人類科技史上最為璀璨的奇蹟之一。
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