第404章 小行星天然超導礦石被發現(單章萬字爆發)


  第404章 小行星天然超導礦石被發現(單章萬字爆發)

  時間來到1月20日。

  

  柯伊伯帶邊緣,距離地球約62億公里。

  NASA的「新視野號」探測器正以每秒14.3公里的速度,悄然接近它的第二個歷史性目標。

  十三年前,這個探測器讓人類第一次看清冥王星的面貌。

  而今,它的使命更加重大,抵近觀測那顆被命名為「蒙特摩洛斯」的星際來客。

  探測器的主光學鏡頭對準了視野中那個逐漸變大的暗紅色天體。

  在深空背景的襯托下,「蒙特摩洛斯」呈現出不規則的橢球形狀,表面隱約可見縱橫交錯的溝壑和撞擊坑。

  它的直徑約390公里,這個數據在探測器靠近前只能通過地基望遠鏡估算,如今正在被精確校準。

  馬里蘭州,約翰霍普金斯大學應用物理實驗室。

  深空探測指揮中心的大屏幕上,數據流如瀑布般傾瀉而下。

  在場的幾十名科學家和技術人員緊盯著各自的屏幕,這是自2022年12月15日探測器進入最終接近段以來,最重要的時刻。

  高解析度光譜分析數據,即將傳回。

  「下行鏈路建立完成,信號延遲5小時47分鐘。」通信控制員的聲音在靜謐的控制室內響起,他匯報導:「第一批科學數據包開始接收。」

  數據以每秒約1千比特的極慢速度傳輸,這是深空通信的物理極限。

  每一個字節都要穿越60多億公里的漫長旅程,耗時近6個小時才能抵達地球,搞天文的科學家們早已習慣這種煎熬式的等待。

  但今天,每一秒鐘都顯得格外漫長。

  項目首席科學家艾倫·斯特恩站在控制台前,雙手緊握在身後。

  二十五年前,他主導「新視野號」立項時,目標只是冥王星。

  誰能想到,這艘老驥伏櫪的探測器,竟會在服役近二十年後面臨如此重大的使命。

  「光譜儀數據開始解析。」科學數據協調員報告:「第一通道,可見光至近紅外波段,解析度達到每像素50米。」

  主屏幕上,一個模糊的光譜圖逐漸成形。

  橫軸是波長,縱軸是反射率。

  那起伏的曲線,如同天體的指紋,記錄著構成物質的秘密。

  「1.0微米處有強吸收峰,」只見一位光譜分析專家喃喃道:「這是含鐵矽酸鹽的特徵,2.7微米處————等等,這個吸收谷的深度和形狀————」

  他放大了局部曲線,眉頭緊鎖。

  「怎麼了?有什麼問題嗎?」斯特恩聞言快步走來。

  「艾倫,你看這個。」他指著屏幕上的一段光譜說道:「在2.8到3.1微米區間,有一個非常特殊的吸收結構。這不是普通含水礦物的特徵,它的半寬太窄,吸收深度太大,而且存在三個等間距的精細峰。」

  「這是什麼礦物?」

  「我不知道,在我的光譜資料庫里,沒有匹配項,需要更高解析度的分析。」

  「那就等待第二通道數據。」

  第二通道是中紅外波段光譜儀,分辨能力比第一通道高一個數量級。

  但要等,信號還在路上。

  5小時47分鐘的宇宙延遲,是人類無法跨越的鴻溝。

  等待期間,其它數據也陸續抵達。

  雷達成像儀傳回了「蒙特摩洛斯」的表面形貌圖。

  那是一個布滿溝壑和破碎帶的世界,表面似乎經歷過劇烈的熱事件。

  更有趣的是,在一些隕石坑的中間地帶,出現了不尋常的高反射率區域,呈現金屬光澤。

  「密度反演結果出來了。」另一組科學家報告:「根據對探測器軌道的精密測定,「蒙特摩洛斯」的平均密度約為5.8克/立方厘米,這————」

  控制室內響起一陣低低的驚呼。

  這個密度遠超普通石質小行星的2—3克/立方厘米,只有富含鐵鎳金屬的天體才能達到如此高的密度。

  「這是一顆金屬質小行星,可能來自某個早期原行星的鐵鎳核心碎片。」斯特恩做出了初步判斷。

  晚上10點37分,第二批光譜數據抵達。

  這一次,那個神秘的吸收峰以更精細的形態呈現在科學家們的面前。

  三條等間距的尖銳吸收線,如同刻意雕刻的印記,在平滑的光譜背景上格外醒目。

  「這是————」

  那位光譜專家盯著屏幕,瞳孔驟然收縮。

  他突然轉身,撲向身後的資料櫃,翻出一本泛黃的學術期刊,那是十幾年前一篇關於「極端條件下超導材料光譜特徵」的論文。

  翻到某一頁,他對照著論文上的光譜圖,再看向屏幕上的曲線。

  一次,兩次,三次比對。

  「上帝————」他的聲音顫抖起來。

  斯特恩快速來到他身邊:「什麼情況?你發現了什麼?」

  「艾倫,你看。」他強忍著激動情緒指著論文上的光譜圖說道:「這是在模擬強磁場環境下,某種銅氧化物高溫超導材料的反射光譜。你看這組吸收峰,2.92微米、3.01微米、3.09微米,三個等間距峰,相對強度比1:0.7:0.4。」

  「再看我們收到的小行星數據————」

  屏幕上,那三處吸收峰的位置赫然是2.93微米、3.02微米、3.10微米。

  相對強度比1:0.68:0.39。

  「幾乎一模一樣!」專家幾乎是喊出來的,「差別在測量誤差範圍內!」

  「你是說————」斯特恩的呼吸急促起來,「這顆小行星上面存在天然超導體?」

  「而且不是普通的超導材料。」專家艱難地吞咽了一下,「很可能是室溫超導物質,因為銅氧化物超導需要低溫液氮冷卻,但這種材料的吸收特徵表明,它的超導轉變溫度遠高於室溫,可能達到300開爾文。」

  「只有在極高壓力下形成的特殊晶格結構,才能實現這種性質的天然存在。」

  整個控制室陷入了寂靜。

  室溫超導。

  這是物理學界追尋了百年的聖杯。

  如果能夠大規模獲取並加工,這意味著什麼?

  無損耗的電力傳輸,無需冷卻的超強磁體,量子計算的技術瓶頸或可迎刃而解,核聚變的磁場約束成為可能,磁懸浮交通將徹底改變人類運輸方式————

  幾乎每一個科技領域,都將被這項技術重塑。

  而現在,這種材料竟然出現在一顆飛向地球的小行星上,被發現了。

  「繼續分析。」斯特恩強迫自己冷靜下來,說道:「我們需要更多數據,密度、成分、分布豐度,一切。」

  接下來的七十二小時,是連續不斷的數據接收和分析,更多信息也浮出水面。

  「蒙特摩洛斯」的鐵鎳合金含量高達35%,其中鎳的比例約8%,這是完美的天然不鏽鋼成分。

  貴金屬含量驚人,每噸物質中,黃金約180克,鉑族元素方面,鉑、鈀、銠、釘、

  銥、俄合計超過200克。

  作為對比,地球上最富的金礦每噸礦石含金量不過幾克,鉑族元素更是稀散。

  而那神秘的物質,被臨時命名為「X相」占小行星總質量的約7%,這意味著存在著至少超過2000億噸的天然超導物質。

  這個數字的意義,已經超出了貨幣可以衡量的範疇。

  如果全部提煉利用,它足以支撐人類文明未來數千年乃至上萬年的超導技術需求,徹底改變人類利用能源的方式,哪怕是那飛向地球的主體碎片,也足夠支撐人類文明千年的需求。

  但也帶來了一個致命的問題,這樣一個巨大的資源寶庫,正以每秒25.4公里的速度向地球衝來。

  1月24日,凌晨3點。

  NASA局長辦公室的燈還亮著。

  比爾·尼爾森剛剛看完「新視野號」的完整分析報告,手指在桌面上輕輕敲擊,他對面坐著副局長和戰略規劃部主任,三人的臉色在昏暗的燈光下顯得格外凝重。

  「這份數據————」尼爾森開口:「如果公開,會引發什麼?」

  「會轟動全球,引發巨大變數。」戰略規劃部主任直言不諱道:「比爾,這不誇張,室溫超導意味著什麼無需多言,即便飛向地球的主碎片,以其含量比,其儲量也足夠全人類消耗數百年甚至千年。」

  「根據三國協議,我們的數據必須實時共享,這份報告————」他指了指桌上的文件,同步共享協議是三年前達成的。

  當時三巨頭都認為,在小行星威脅面前,任何信息壁壘都可能導致應對失敗。

  於是建立了「深空探測數據實時交換系統」,任何一方獲得的觀測數據,都會同步上傳至三方共享伺服器。

  「技術上,我們能不能延遲上傳?」尼爾森問。

  「可以。」信息主管回答:「但最長不超過24小時,而且必須填寫技術故障報告,事後要接受三方聯合審計,這種審計一旦發現問題,正治後果我們承受不起————」

  副局長猶豫道:「但如果我們現在上傳,明天早上東方就會看到這份報告,他們會知道室溫超導的存在,會知道這個小行星的價值————」

  尼爾森沉默了很久,小行星威脅是共同的敵人,但當這個敵人同時又是巨大的寶藏時,必然會出現新的變數。

  「上傳吧。」他做出決定拍板道:「沒法藏,也藏不了,協議是我們自己簽的,如果現在撕毀,接下來的一切合作都會失去基礎。」

  他頓了頓,苦笑一聲:「而且,你以為那邊就沒有自己的探測手段嗎?那個陸安望遠鏡」,解析度比我們地基望遠鏡高一個數量級,他們可能已經知道了部分情況,就算現在不知道,等小行星距離越來越近,早晚也會知道。」

  三小時後,數據包通過專用信道,傳向東方和大鵝。

  仲科院國家天文台。

  凌晨6點,天色未亮,數據處理中心的燈光徹夜未熄。

  黃宗晟盯著屏幕上剛剛接收到的數據包,手邊的濃茶已經涼透。

  他和他的團隊已經連續工作了三小時,逐條核對NASA傳來的光譜數據、密度反演、雷

  達圖像。

  「確認了。」他長出一口氣,自顧自地說道:「室溫超導礦物的存在概率,99.7%以上,不是誤判,不是干擾,是真的。」

  過了片刻,黃宗晟看向身旁的手下吩咐:「立刻通知陸安,有重大發現。」

  半小時後,遠在嘉寧市的陸安剛剛起床就被靈曦提醒,黃宗晟緊急聯繫。

  連線成功後,黃宗晟將數據分析報告遞給他,同時調出對比圖譜。

  「NASA的新視野號」數據和我們自己的陸安望遠鏡」高解析度光譜完全吻合。」影像中的黃宗晟說道:「這個吸收峰結構,目前已知的礦物資料庫中沒有任何四配。」

  他話鋒一轉,補充道:「但對照理論模型,它只能是室溫超導材料,確切說,是一種我們從未見過的天然礦物,具備三層結構,含有稀土元素和某種特殊的化合物。」

  陸安對此一點都不意外,這都是在他的意料之中,不過還是故作不知。

  「豐度估算呢?」

  「約7%左右,以小行星總質量計算,約2000億噸,即使其中只有10%可開採,也是200

  億噸。」

  陸安看著屏幕信息,那些起伏的光譜曲線,此刻承載著遠超科學的意義。

  「還有貴金屬。」黃宗晟繼續道:「金、鉑、鈀等,總價值————難以估算。如果全部開採,按危機前的市場價格,大約相當於全球GDP總和的數百倍。當然,真的開採出來,市場價格會崩潰,但實物價值依然存在。」

  陸安點點頭。

  他知道,這份數據的價值不在於用貨市衡量,而在於它代表的技術跨越的可能性。

  室溫超導材料的量產,將徹底改變人類文明的圖景。

  從地下城的能源效率,到攔截小行星的動能武器,再到未來太空開拓的一切,都將被重塑。

  「老鎂那邊是什麼反應?」陸安詢問。

  「據情報,他們內部討論過是否延遲共享,但最終放棄了,協議壓力太大。」

  陸安微微點頭,這個判斷是對的,對方倒也分得清大小王。

  在當前的全球協作框架下,對方是不敢輕易撕毀協議,不然以後小行星砸下來,沒有東方提供的地下城建造技術和工業物資,他們直接就被一波帶走。

  末了,陸安說道:「我提議,重新評估小行星應對方案。」

  黃宗晟點點頭,對此提議表示贊同,確實該重新評估。

  消息很快傳遍全球主要國家的決策層,這事情沒什麼好隱瞞的。

  知道了也無所謂,畢竟有實力採掘的國家,半隻手都數得過來,甚至可以說,如今只有東方具備太空工業開採能力。

  1月26日,聯大行星防禦與文明存續總署(UNDPCS)召開緊急閉門會議,但真正關鍵的博弈,並不在聯大會場,而在各國的首都秘密會議室里。

  樺盛頓。

  一場由柏宮幕僚長主持的秘密會議正在舉行。

  與會者除了NASA,還有幾位特殊人物,洛克希德·馬丁、SpaceX、貝佐斯太空公司等企業的高管,以及幾家頂級對沖基金的合伙人。

  「室溫超導,2000億噸。」幕僚長的開場白異常簡潔,「諸位都是聰明人,不需要我解釋這意味著什麼。」

  一位穿著定製西裝的中年男子開口:「所以,我們到底是想攔住它,還是想得到它?

  」

  這個問題如同一塊巨石投入平靜的湖面。

  「攔住它?這是最初的共識。撞擊會導致全球性災難,我們不能讓那種情況發生。」

  「但災難是全球性」的。」在場的另一位中年男子,某頂級對沖基金合伙人,他意味深長地說,「如果足夠多的人能夠進入地下避難所,如果文明核心能夠保存下來,那麼撞擊之後的「新世界」里,誰掌握著這些資源,誰就是新世界的主宰。」

  會議室里一陣沉默。

  「你在說什麼?撞擊會導致數十億人死亡!」

  「是的。」他平靜地回應:「但這和文明是否存續」是兩個概念,希克蘇魯伯隕石殺死了恐龍,但哺乳動物活了下來,最終進化出人類。現在,如果撞擊不可避免,誰能確保自己是哺乳動物」而不是恐龍」?」

  洛克希德·馬丁的代表輕咳一聲:「從技術角度說,深空攔截系統」確實存在不確定性,目前的方案,攔截成功率只有87%左右,也就是說,有13%的概率,無論我們做什麼,撞擊都會發生。」

  「所以你在暗示,我們可以讓那13%成為100%?」

  「我可沒這麼說,我只是在客觀地陳述技術事實。」

  在紐約,另一場更加隱秘的對話正在展開。

  曼哈頓,某棟不顯眼的寫字樓內,一場由五家頂級財團代表參加的閉門會議正在進行。

  「新視野號」傳回來的數據,他們比官方渠道晚了十二小時,但同樣完整。

  那7%的「X相」天然室溫超導礦石,2000億噸的儲量,足以讓任何精算師心跳驟停。

  「2000億噸————」一個穿著灰色西裝的老人緩緩開口,「即使只開採1%,也是20億噸,而目前全球每年對超導材料的需求,以現有技術不過幾百噸,這意味著什麼?」

  「意味著壟斷。」另一人簡潔地回答。

  「但小行星要撞地球。」第三個人提醒,「如果不攔住,這些資源都會化為烏有,連同我們。」

  「所以關鍵是生存。」老人說:「我們得確保自己能活下來,然後得到它。」

  「地下避難所。」第二個人說:「我們已經在資助幾個項目,科羅拉多州的豪華避難所,每個席位5億美元,已經預售了800個。」

  只見與會的那老人擺手,說道:「我們需要的是確保核心資本圈的安全,不僅僅是避難所席位,而是整個資本運作的連續性。」

  「您的意思是————」

  「假設撞擊發生,全球秩序崩潰。但如果我們,我們這些人能夠在一個絕對安全的地方,繼續控制著資本,繼續維持著金融體系,那麼後危機時代,我們就是新秩序的制定者。」

  他頓了頓,聲音更低:「2000億噸超導礦石,如果我們能控制它的開發權————那將比過去所有工業革命的總和還大。」

  但有人提出質疑:「如果撞擊被攔截了呢?如果碎片被推離軌道飛向深空,我們什麼都得不到呢?」

  「那就不讓它被攔截。」老人的眼神冰冷,「攔截需要國際合作,如果某個環節意外」延遲,如果某些關鍵部件意外」不合格,如果某個探測器的軌道計算意外」出現偏差————成功率是可以降低的。」

  「但這意味著數十億人————」

  「會死很多人。」老人平靜地打斷,「但不會死所有人,即便只倖存0.1%的人口,文明依然能繼續。而活著的人里,誰掌握著資源,誰就是新世界的主人。」

  這時,另一個人說道:「我得多說一句,各位是當樺國人是不存在的嗎?若是讓他們知道,是有人蓄意破壞導致石頭砸下來,我們都得被血腥清算,當今世界全部加起來都不是他們的對手。」

  「更何況,石頭砸下來我們也不一定百分之百能夠倖存,故意讓石頭砸下來,這是找死,若是這樣,我們家族退出絕不參與。」

  明確了態度後,他補充說道:「與其這樣自找死路,還不如跟樺國人商量,室溫超導的意義之大,想必他們也不會無動於衷的,看看樺國人的態度再說吧,而且就不要想壟斷了,即便壟斷也可能是樺國人壟斷,他們如今的實力底蘊擺著的。」

  此話一出,在場的其他與會者們都沉默了,讓他們貪婪的念頭清醒了不少。

  這話不無道理,利益固然動人心,但也知道東方以傾國之力在全力避免撞擊災難,要是與之對著幹,絕對是超級作大死的行為,搞不好什麼利益沒撈著還惹來個身死族滅的下場。

  27日,陸安離開嘉寧市抵達京城。

  今天召開了一場重大技術會議,議題只有一個:如何應對「蒙特摩洛斯」小行星資源發現帶來的新變數。

  黃宗晟首先介紹了最新情況:「NASA數據已完全確認,此外,我們自己的陸安望遠鏡」和天眼」陣列的獨立觀測,也得到了近似結論,只是有待進一步的數據驗證,但新視野號提供的數據證明,室溫超導礦物的存在,已經沒有科學上的疑問。」

  投影上展示了「蒙特摩洛斯」的三維結構模型,其中富含資源區域用金色標記。

  「關於資源分布情況,主要集中在三個區域。」黃宗晟繼續道:「小行星核心區,以及兩個大型撞擊坑的中峰,這兩個區域可能是在撞擊事件中暴露的深層物質,如果能夠開——

  采,豐度可能更高。」

  另一位與會的天體物理學家說道:「現在說這些還為時過早,小行星母體還要經過木星引力,突破剛體洛希極限被撕碎,要談開採,也是談之後飛掠而來的碎片。」

  「開採的前提是,我們能夠得到它,要麼讓它飛掠地球,然後追上去開採,但飛掠的速度太快,而且也開採不了幾次,它就飛出太陽系了。」

  「要麼讓它撞擊地球,然後從殘骸里回收,但撞擊本身會導致全球災難。」

  與會的陸安發言:「還有第三種可能性,讓被地球引力捕獲,變成一顆衛星。」

  此話一出,會議室里安靜了片刻。

  「50公里直徑。」一位航天專家直搖頭,「這種級別的天體工程是從未嘗試過的尺度,NASA之前研究過的小行星捕獲,目標都是幾十米量級,這個體積是那個的幾十萬倍。」

  「理論上,只要給它足夠的速度改變量。」另一位專家說:「從撞擊軌道變成捕獲軌道,需要的Δv大約是多少?」

  黃宗晟調出計算模型:「根據當前獲取的軌道參數,蒙特摩洛斯」的雙曲線超速約12公里/秒。要讓它被地球捕獲,需要降低速度至11.2公里/秒以下,即△v約0.8公里/

  秒。」

  「0.8公里/秒,以500噸的有效載荷撞擊,產生的動量轉移需要上千次核爆級別的能量。」

  「如果用核聚變推進呢?」

  「如果有核聚變發動機,並且有足夠的推進劑,可行,但核聚變發動機我們還沒造出來,這個變量不可控。」

  「可不可以用核爆蒸發表面物質,產生反作用力,類似「核脈衝推進」的概念。」

  會議室里,陸安不語,另外幾人的眼神亮了起來。

  「核脈衝推進。」一位老專家沉思:「60年代的獵戶座計劃」研究過,用核彈在小行星後方爆炸,蒸發物質產生推力。雖然粗暴,但在這種尺度下未嘗不是一種可行的方案。」

  「捕獲窗口期很關鍵。」與會的動力學專家指著軌道圖,「小行星主體碎片將在2036

  年4月通過近地點。如果我們能在它到達近地點前6到12個月實施軌道調整,用最小的能量代價讓它從雙曲線軌道」變成橢圓軌道」就能被地球捕獲。」

  「需要的Δv呢?」

  「在當前預測的軌道參數下,最小捕獲v約為0.73公里/秒。誤差範圍±0.05。」

  「這個量級意味著什麼?」

  「用常規化學推進,需要把相當於小行星質量1%的推進劑加速到噴氣速度,那是幾百億噸的推進劑,根本不現實。」陸安這個時候開口,他提出了不同的看法。

  頓了片刻,陸安進一步闡述道:「核脈衝推進方案,我看不靠譜,按其基本原理,在小行星後方大約100到200米出引爆核裝置,蒸發物質產生反推力。」

  「這種法子,需要每枚百萬噸級當量的核彈,在最優引爆距離下,產生約5000噸力·

  秒的衝量,要達到0.73公里/秒的△v,需要總衝量大約2.5×10的13次方噸力·秒,對應大約50億枚百萬噸級當量核彈。」

  「50億枚?!」有人驚呼。

  顯然,人類不可能造得出這麼多的核彈。

  提出該方案的老專家沉思片刻,說道:「可以通過多次引爆,利用「聚能效應」提高效率,而且核裝置的當量可以更大,如果我們有千萬噸級甚至億噸級的氫彈,數量可以大幅減少。」

  陸安搖了搖頭,說:「即便如此,依然差幾個數量級,不可行。」

  他環視眾人:「核爆脈衝推進實在太粗暴,關鍵是不可控因素太多,而且一旦某次引爆出現偏差,可能導致小行星碎裂,反而製造出更多次生災害威脅。」

  說到這裡,陸安的態度無比堅定:「若要捕獲,需要更好的穩妥方案來捕獲。」

  這時,與會的一位老專家看向陸安說道:「陸安同志,如果不用核爆,你有什麼好的捕獲方案?」

  陸安言簡意賅:「持續推進。」

  會議室安靜了片刻。

  與會的天體動力學家沉吟道:「持續推進需要發動機安裝在小行星表面,長時間工作,理論上倒是可行,但需要的推進劑量是天文數字,化學推進根本不用考慮,電推進推力太小,時間來不及————」

  陸安說道:「還是那句話,核聚變推進。」

  所有人的目光聚焦過來。

  與會的核工程專家拍手說道:「可問題是我們還沒搞定這個技術啊。」

  陸安說道:「那就全力攻克,如果期限內搞不定,那就不嘗試捕獲了,乾脆讓它飛出太陽系,總不能讓它撞上地球。反正木星軌道上殘留大部分資源,包括其它幾顆行星也會有散落,大不了以後技術成熟了,我們去其它星球上採集就是。」

  在這個問題上,陸安的態度很明確。

  小行星上的資源固然引人入勝,能捕獲是最好,不能捕獲那就別搞了。

  反正木心引力撕碎了小行星主體,大部分碎片分布在木星軌道上,還有散落到金星、

  火星的。

  也就是說,大部分的天然超導礦石依舊在太陽系內。

  等以後人類文明具備深空航行能力和星際採掘能力,去火星、金星乃至木星開採就是了,不急於這一時而冒著滅世的風險。

  這些是明面上的邏輯,而陸安是有信心能在期限內點亮可控核聚變技術的,也是有辦法把飛向地球的那塊50公里碎片給捕獲的。

  只是他不能在當下場合里明著打包票這麼說。

  過了片刻,陸安有條不紊地道:「假設我們在期限內搞定了可控核聚變技術,我們可以在小行星表面安裝核聚變發動機,就像————就像前些年的電影《流浪地球》里的那樣,用持續聚變推力改變它的軌道,聚變比裂變更高效,比沖更高,而且燃料可以從月球獲取氦—3。」

  黃宗晟皺眉道:「可問題還是卡在核聚變技術沒有搞定,總不能我們耗費人力物力籌備,最後核聚變搞不出來,計劃直接黃了,沒人能擔得起這個責。」

  陸安微笑著道:「核聚變自然是首選,但並非唯一選項,咱們這不是還有成熟核裂變能源技術麼?每千克熱核聚變燃料聚變放出的熱量是核裂變所釋放能量的4倍,4倍而已,只要不是40倍400倍的差距,問題就不大,現有的生產力還是能輕鬆填補4倍差距的。」

  「屆時,搞不到聚變技術,用裂變能源兜底就是了。」

  他的話音剛落,與會的另一人說道:「有無具體設想?」

  陸安回答:「倒是有,還不太成熟,我這個方案的第一步就是先登月,送一批適應太空環境作業的VI—3機器人到月球去建造超級智能無人工廠。」

  「氦—3是最理想的聚變燃料,月球表面的月壤中富含氦—3,估計儲量超過100萬噸。

  雖然濃度低,但如果有足夠的機器人————」

  說到這裡,陸安走到投影前,他調出一張月面地圖。

  「在地球上建造聚變發動機,然後發送到小行星上,這不現實。地球引力井太深,過於頻繁的大型載荷的發射成本都高到無法承受,關鍵是發射資源存在極限,但如果在月球上建造呢?」

  他繼續操作,投影上浮現出月球的輪廓。

  「月球引力只有地球的六分之一,沒有大氣層,從月面進入太空所需的v只有地球的約五分之一。」

  「如果我們能在月球建立工廠,利用月壤資源,就地生產核聚變發動機,然後從月球發射到蒙特摩洛斯」小行星主體碎片,這個方案比從地球發射節省至少90%的成本。」

  黃宗晟思量著道:「月面發射成本麼————如果我們用VI—3型機器人在月球上建立自主製造體系,理論上確實可以,但時間呢?2036年只剩下13年。」

  「所以我們要快,不能磨嘰。」陸安的聲音沉穩而有力,「爭取在三到五年內,在月球上建成第一個無人智能工廠,然後開始生產聚變發動機和配套設備並用於發射、安裝和軌道修正。」

  「三五年建一個月球超級工廠?」有專家驚嘆道:「這比當年曼哈頓計劃還瘋狂。」

  「曼哈頓計劃用了三年,從理論到原子彈。」陸安緩緩說:「但我們已經有VI—3機器人,生產力有保障,也有月壤原位利用的技術儲備,不是沒有可能。」

  陸安進一步道:「此外,還需要超級光帆輔助。」

  他調出一些數據信息,提出了一種結合「熱脫附效應」的先進太陽帆概念。

  在靠近太陽的區域,太陽光壓產生的推力足以讓探測器在短短7年內抵達塞德娜,那可是距離太陽900多億公里的天體。

  超級光帆的原理其實很簡單,就是利用太陽光子的動量傳遞產生推力,雖然推力小,但可以持續不斷累加,並且無需工質。

  如果用在小行星減速上,可以作為一種輔助手段,在蒙特摩洛斯」接近太陽時展開超級光帆,利用太陽風進一步減速。

  「兩種技術結合,兩條腿走路最穩。」陸安總結道:「核聚變發動機提供主推力,修正軌道;超級光帆輔助減速,節約燃料,兩者都在月球上製造和部署。」

  他調出一張更宏觀的示意圖,方案大致分三步走。

  第一步,登陸月球。

  用現有火箭,將第一批VI—3機器人和基礎製造設備送上月球。

  第二步,機器人自我複製和工廠建設。

  第一批機器人到位後,開始開採月壤,提煉氦—3、鐵、鋁、矽等資源。

  先製造更多的機器人,形成機器人生產機器人」的正反饋循環,再加上持續從地球運送機器人過去,效率其實是非常快的。

  目標是三到五年內,建成一個完整的無人智能工廠集群,能夠規模化生產核聚變發動機和超級光帆。

  第三步,發射和安裝。

  從月球發射組裝好的發動機和光帆模塊,在太空中與蒙特摩洛斯」交會,由機器人完成表面安裝。

  然後啟動發動機,配合光帆減速,使小行星進入地球捕獲軌道。

  此時此刻,會議室里鴉雀無聲。

  這個方案的規模,已經超出了在場大多數人的想像。

  跟隨陸安過來的付晨率先打破沉默:「月球原位製造,我們公司確實有成熟的技術儲備。核心就是月球原位取材、集群協同智造、自主智能作業」。我們的VI—3機器人做一些適應月球的改進,正好可以承擔這個任務。」

  另一位與會的材料專家說道:「深空探測實驗室已經驗證了用聚焦太陽光燒結月壤的技術,溫度可達1300攝氏度以上,可以將月壤列印成結構件,此外科大還研發了用月壤拉制連續纖維的技術,可以製造複合材料。」

  核工業集團的與會者也發言:「小型核裂變反應堆技術已經成熟,我們可以搞定用於月球的千瓦級到兆瓦級裂變堆,可以連續運行數年無需維護,可以用裂變堆作為初期能源,同時逐步建立聚變堆,聚變技術一旦搞定,那就皆大歡喜了。」

  「還有一個問題。」黃宗晟指著軌道圖說道:「發動機安裝在小行星表面,怎麼解決姿態控制和推力矢量問題呢?小行星在自轉,而且表面引力弱,發動機一啟動可能先把自己給甩出去。」

  「用繩系系統。」陸安早有準備,他不急不緩地闡述:「用太陽帆繩系系統減緩小行星自轉的方法,在大規模安裝發動機之前,先用繩系系統穩定自轉直至讓自轉停止,然後再少量安裝多台發動機,沿不同方向布置,實現矢量控制。」

  會議持續了三個小時,結束時,初步方案已經成形。

  目標是用核聚變發動機+超級光帆,將「蒙特摩洛斯」捕獲至地球軌道。

  核心技術是聚變推進,裂變技術兜底、熱脫附增強型太陽帆、月壤原位3D列印、機器人集群協同。

  關鍵步驟是五年內建成月球工廠,十年內部署推進系統。

  (Ps:還有一章,求月票)


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