星际裂隙:人类的黎明

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第284章 等离子引燃计划的准备——进入天狼星的核心之路

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在慎重考量所有引燃方案后,决定实施等离子引燃计划。此方案尽管具有较高风险,但阿尔法通过模拟分析后认为,它最有可能在短时间内完成引燃并达到预期效果。

要实现这一目标,团队必须将高能等离子体注入到天狼星的核心位置,以此触发核聚变反应,使恒星点燃并发出稳定的光热。

随着这一决定的敲定,诺亚带领曙光复苏号的核心团队开始实施一项大胆而精密的工程——登陆天狼星并建立等离子引燃基地。此基地的主要任务是打通直达恒星核心的隧道,为高能等离子体的注入提供一个安全的通道。

天狼星表面温度极高(核辐射带来的热),极端辐射环境对人类生命构成巨大的威胁。因此,诺亚安排了一批超耐高温的机器人和特制的热屏蔽装备,先行登陆。

登陆小队的每个成员都穿上了阿尔法特别设计的高耐温纳米装甲,装甲内部设有温度调节系统和辐射屏蔽层,能够在短时间内承受天狼星的极端温度。

诺亚带领的登陆小队搭乘特制的穿梭舰,小心翼翼地降落在天狼星表面。穿梭舰的外层涂覆了耐高温合金,内层则装配了高效的辐射屏蔽材料,以确保舰内人员的安全。

当他们穿过天狼星的光晕区域时,舰舱内温度不断攀升,但装备的冷却系统随即启动,将过高的温度稳定在安全范围内。

在小队着陆后,诺亚立即派遣了第一批侦测机器人。这些机器人被设计为耐高温的全地形型号,能够在极端环境下进行探索并反馈数据。

它们缓缓朝前推进,在表面铺设了微型传感器,以监测恒星表层的温度、压力、磁场等数据,为后续建设基地提供基础信息。

经过机器人反馈的数据分析,阿尔法选择了天狼星表面相对稳定的区域作为引燃基地的建设地点。该区域位于天狼星的赤道附近,地壳结构相对稳定,温度较恒星极区更低,适合基地的长期运作。

诺亚带领团队将基地分为几个模块化单元进行搭建,以确保灵活性和耐久性。

首先,工程机器人在选定区域铺设了坚固的金属底座,底座材料由高强度钛合金制成,能够承受恒星表面极端的压力与温度。接着,团队在底座上安装了防辐射屏障,使整个基地能有效抵挡天狼星表面的高温辐射。

基地的外围加装了一层高温隔离层,这一层由特制的高效陶瓷纤维和碳化硅涂层构成,能够将温度控制在安全范围内。

为了进一步确保安全,诺亚还让工程团队在基地周围布置了数个自动检测装置,这些装置会实时监测温度、压力和辐射情况,确保在出现极端环境时能够及时作出反应。

阿尔法根据天狼星内部结构的初步探测数据,规划了一条直达核心的隧道路径。这条隧道从基地底部深入,朝向恒星核心,避开了可能引发震动的不稳定区域,并沿途设置了多个缓冲点,用以减缓过高的内部压力和温度变化。

为打开恒星表层的坚硬外壳,诺亚的团队引入了一种等离子钻探装置。这一装置由数百个小型等离子发射器组成,通过高能粒子束的聚焦产生高温高压,以实现对恒星表层的有效钻探。

工程机器人在阿尔法的指挥下,将这些发射器稳稳地固定在隧道入口处,确保等离子束能够稳定聚焦,不会偏离目标。

随着钻探的深入,内部压力逐渐增大。为了防止隧道内压力骤然升高造成的崩塌风险,团队在隧道沿线布置了多个压力控制装置。这些装置能够自动调节隧道内外的压力平衡,防止恒星内部压力的剧烈变化引发隧道坍塌。

随着钻探的深入,隧道内部温度不断上升。工程师们在隧道中安装了高效冷却系统,这些冷却设备通过循环注入特制的冷却液,将温度控制在可接受范围内。

冷却系统由阿尔法系统进行实时监控,一旦温度超过安全值,冷却系统会自动启动降温,以确保钻探工作的顺利进行。

等离子注入设备是引燃天狼星的核心装置,由高能等离子发生器和精密的引导系统构成。等离子发生器负责将高能等离子体生成并加速到恒星引燃所需的温度和压力,随后通过引导系统将等离子束注入到恒星核心,以激活氢核聚变反应。

安妮带领团队对等离子注入设备进行了精密的调试,以确保每个参数的精度达到要求。她不断校对等离子的温度、压力和注入速率,反复测试设备的各项性能指标。安妮知道,任何一个参数的微小误差都可能导致引燃失败,因此在调试过程中,她几乎一刻不停地对每一个细节进行检查和确认。

阿尔法系统为等离子注入设定了一条最优化的路径,确保等离子体能够精确抵达恒星核心。它通过数百次模拟计算,分析不同的注入路径与能量耗损,以确定最佳的注入角度与速度。

阿尔法的模拟结果显示,这条路径可以最大限度地减少能量损耗,使等离子体在核心区域达到引燃的临界温度。

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