2045年2月18日,正月初十的京市依然笼罩在春节的喜庆氛围中,但龙国航天科技集团的会议室里却气氛凝重。林渊坐在主位,两侧依次是星火基金的投资团队、龙国航天的工程师代表,以及阿尔法文明的星际资源专家科恩博士。量子投影上,一颗直径约500米的近地小行星“女娲一号”的三维模型缓缓旋转,其表面标注的红色区域显示着高达30%的铁镍合金含量,以及稀有的铂族金属矿脉——这是星火基金太空采矿计划的首个目标天体。
“‘女娲一号’距离地球约800万公里,公转周期1.2年,目前处于近地轨道的最佳捕获位置。根据量子雷达的探测数据,这颗小行星的金属储量保守估计在500万吨以上,其中铂族金属含量达到200吨,相当于全球陆地年开采量的10倍。”龙国航天的总工程师周明辉指着模型介绍,语气中难掩兴奋,“如果能成功开采并运回地球,将彻底改变全球稀有金属的供应格局,更能为火星基地提供充足的建筑和制造原料。”
科恩博士却泼了一盆冷水:“周总工程师的探测数据很精准,但太空采矿的难度远超你们的想象。阿尔法文明在星际采矿领域摸索了三百年,才形成成熟的技术体系。‘女娲一号’的自转角速度达到每小时15度,表面布满陨石坑和尖锐凸起,常规的机械采矿设备根本无法稳定作业。更重要的是,小行星没有大气层和磁场保护,宇宙射线和太阳风暴会严重干扰电子设备,甚至可能导致采矿机器人失控。”
林渊早已预料到这些难题,他调出“星尘一号”采矿飞船的设计图纸:“这是我们联合龙国航天和阿尔法文明设计的采矿飞船,采用‘量子导航+离子推进’的动力系统,续航能力可达1亿公里。飞船搭载了12台‘螳螂’型智能采矿机器人,采用量子共振控制技术,能抵御强辐射干扰;同时配备了‘蛛网’式捕获装置,通过高强度碳纳米纤维绳索固定小行星,抵消自转影响。”
“量子共振控制技术确实能解决辐射干扰问题,但采矿机器人的材质是个难题。”科恩博士指着图纸上的机器人模型,“小行星表面的岩石硬度达到莫氏硬度8级以上,传统的钨钢钻头使用寿命不足2小时。阿尔法文明使用的‘星晶合金’钻头虽然耐用,但这种合金的核心成分需要在失重环境下合成,你们目前的技术能实现吗?”
这个问题早在林渊的考虑范围内。他示意张宇接入会议,量子投影上立即出现了渊渟集团材料实验室的画面:“科恩博士,我们已经攻克了失重环境下的合金合成技术。这是我们在天宫空间站的实验数据,通过量子电弧熔炼技术,成功合成了‘星晶合金’的替代品——‘量子碳晶合金’,其硬度比阿尔法文明的材料还高15%,制造成本却降低了40%。”画面中,一块巴掌大的合金样本正在承受高压测试,压力达到5000兆帕仍完好无损。
科恩博士看完测试数据,眼中露出惊讶之色:“没想到你们的材料技术已经达到这种水平。有了这种合金,采矿机器人的钻头使用寿命至少能提升到100小时,完全能满足‘女娲一号’的开采需求。但还有一个问题,开采后的矿石如何运回地球?小行星的引力微弱,矿石运输需要精准的轨道控制,稍有偏差就可能导致航天器坠毁。”
周明辉接过话题:“我们已经制定了‘三级运输方案’:首先由采矿机器人将矿石粉碎、筛选,提炼出高纯度的金属锭;然后通过飞船上的小型离子推进器,将金属锭送入近地轨道的‘天枢’空间站;最后由‘神舟’系列货运飞船将金属锭运回地球。整个运输过程由‘羲和二号’量子计算机实时计算轨道,误差可控制在1米以内。”
当天下午,林渊召开了太空采矿计划专项会议,敲定了项目推进时间表:2045年3月完成“星尘一号”采矿飞船的总装调试;4月进行首次无人试飞;6月正式执行“女娲一号”采矿任务;2046年1月将首批金属锭运回地球。星火基金将投入500亿资金,用于飞船制造、技术研发和人员培训,龙国航天负责飞船的发射和轨道控制,阿尔法文明提供星际采矿的技术指导。
“太空采矿不仅是为了获取资源,更要建立可持续的星际资源开发体系。”林渊在会议上强调,“我们要在‘天枢’空间站建设太空冶炼厂,实现矿石的在轨加工,减少运回地球的成本;同时,在月球背面建立采矿基地,开发月球上的氦-3资源,为可控核聚变反应堆提供燃料。星火基金将设立‘星际资源开发基金’,投入1000亿资金,扶持太空采矿上下游产业的发展。”
3月20日,海南文昌航天发射场人头攒动。“星尘一号”采矿飞船矗立在发射塔架上,船体长达80米,通体呈银灰色,船头印有星火基金的“星火”标志和龙国航天的Logo。林渊、周明辉、科恩博士以及国家航天局的领导齐聚发射指挥中心,紧张地等待着发射时刻的到来。
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