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同时,系统还配备了应急生命支持装置,在飞行器遭遇严重故障或危险情况时,为乘客和机组人员提供足够的氧气和维持生命的基本条件。
二、人员选拔与训练的严格标准(一)多元化的专业人才选拔再次启航需要一支具备多元化专业知识和技能的队伍。
人员选拔不再局限于传统的航海或航空专业人员,而是涵盖了多个领域的精英。
从科研领域选拔的人员包括神秘力量研究专家、海洋生态学家、能源工程师等。
神秘力量研究专家能够在航行过程中继续深入研究神秘力量的性质和变化规律,为应对可能出现的能量相关问题提供理论支持。
海洋生态学家则负责对海洋生态系统的监测和研究,特别是对变异生物的行为和生态影响进行分析,帮助船只和飞行器避免潜在的生态威胁。
能源工程师负责维护和优化船只和飞行器的动力系统,确保能源的稳定供应和高效利用。
医疗团队也是不可或缺的一部分。
由于航行过程中可能会遇到各种伤病情况,包括因神秘力量影响、战斗受伤或突发疾病等,需要选拔具有丰富经验和专业技能的医生、护士和医疗技术人员。
他们不仅要熟悉传统的医疗手段,还要掌握针对新型伤病的诊断和治疗方法,如处理因能量辐射导致的细胞损伤或变异生物毒素中毒等特殊病症。
此外,还需要选拔军事和安全人员。
在面对未知的危险时,如可能存在的敌对势力、海盗或者失控的变异生物群体,军事人员具备战斗技能和战略思维,能够保障船只和飞行器的安全。
安全人员则负责船上和飞行器内的安全管理,包括监控设备运行、防范内部安全隐患等。
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(二)高强度的专业训练被选拔出来的人员需要接受高强度的专业训练,以适应再次启航的复杂环境和任务要求。
对于航海人员,训练内容包括在模拟的复杂海况和能量环境下的航行操作。
他们要在巨大的海浪模拟器中练习船只操控,熟悉在各种风向、浪高和能量波动情况下保持船只稳定的技巧。
同时,还需要进行与变异生物对抗的实战演练,学习如何利用船上的防御系统和武器装备有效地应对不同类型的生物攻击。
航空人员则要在飞行模拟器中接受各种极端飞行条件的训练。
包括在能量风暴、强电磁干扰和复杂地形环境下的起飞、飞行和降落训练。
他们还要学习如何在飞行过程中应对飞行器的突发故障,如能量推进引擎故障、飞行控制系统失灵等,通过模拟演练掌握应急处理程序和手动操作技巧。
科研人员需要在特殊的实验室环境中进行实验和研究训练。
他们要熟悉在航行过程中如何使用船上或飞行器上的科研设备,进行数据采集、分析和研究。
例如,在模拟的能量波动环境下,进行神秘力量的测量和分析实验,提高在实际航行中应对类似情况的能力。
医疗人员除了日常的医疗技能培训外,还要进行针对特殊伤病的模拟救治训练。
在模拟的能量辐射环境下,对受伤患者进行紧急治疗,熟悉使用新型的医疗设备和药物来处理因神秘力量相关的伤病。
同时,还要进行海上和空中医疗救援的演练,提高在复杂环境下的医疗救援能力。
军事和安全人员要接受高强度的战斗训练和安全管理培训。
在模拟的战斗场景中,与虚拟的敌人或变异生物进行对抗,练习使用各种武器装备和战术策略。
同时,他们要学习船上和飞行器内的安全管理系统,掌握如何预防和应对内部的安全事故,如火灾、爆炸等。
三、物资与资源储备的充足规划(一)能源资源的充足储备在能源资源储备方面,采取了多维度的策略。
首先,确保传统能源的充足供应,如燃油、煤炭等。
对于航海船只,储备足够数量的高质量燃油,以应对可能出现的动力系统故障或在无法利用神秘力量作为能源的情况下维持船只的基本航行。
同时,飞行器也携带了额外的备用燃油,以应对长途飞行中的紧急情况。
除了传统能源,神秘力量能量收集和存储设备也是物资储备的重点。
研发了高效的神秘力量能量收集器和大容量的能量存储装置。
这些能量收集器能够在航行过程中持续从周围环境中收集神秘力量,并将其转化为稳定的能源存储在能量存储装置中。
能量存储装置采用了先进的储能技术,具有高能量密度、低自放电率和长寿命的特点,能够确保在需要时为船只和飞行器提供可靠的能源支持。
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