部的大会议室举行。
参会的人不多,但都是关键决策者。议长、中央科学院各研究所的所长、调度中心的赵远志、几个重大项目组的负责人,以及人联军事委员会的观察员。
林小镜站在讲台上,背后的屏幕上显示着资源调配方案的要点。
“我长话短说。”她说,“噬能器事件的进展比我们预期的快。太阳不仅在变暗,还在膨胀。这是一个双重打击。我们的时间可能比两百年更短。”
会议室里没有人说话。
“所以资源调配方案的核心是集中。所有资源向超光速推进和空间折叠倾斜。其他项目的预算和人员,只要不是直接服务于这两个方向的,都要削减或转移。”
她按了一下遥控器,屏幕上出现了具体的数字。
“超光速项目的年度预算增加百分之三百。主要增加的科目是材料合成、实验装置建造和人员招聘。我们需要在明年年底前合成出第一批候选材料,后年年底前完成实验室级别的空间曲率验证。”
“火星科研站的人员规模从五十人减少到二十五人。第一批宇航员的出发时间推迟一年。科研站的功能从综合科研调整为纯粹的生存技术验证——我们只需要确认人类能在火星上活下来,不需要做太多科学实验。”
“小行星带采矿的扩张速度放慢百分之五十。新的核电项目暂停,现有的太阳能电池板继续运行。产量不需要增长,维持现有水平就行。”
“月球基地保持现状。冶炼厂和燃料厂的产能不变。”
“金星任务继续。已经投入的资源不能浪费。”
“所有在建的货运飞船继续建造,但新飞船的设计要预留超光速推进器的接口。一旦超光速技术成熟,这些飞船可以快速改装。”
林小镜念完数字后,会议室里响起了低声的讨论。
第一个发问的是材料研究所的所长。
“院长,超光速项目的材料合成需要大量的纳米机器人。这些机器人目前大部分都在水星和小行星带采矿。如果我们要把纳米机器人调回来搞材料合成,会不会影响金属产量?”
“会。”林小镜说,“但金属产量可以暂时牺牲。我们现在不缺金属——水星轨道上已经积压了两千多吨。这些金属足够未来一两年的飞船建造需求。纳米机器人更宝贵的用处在材料合成上。”
“那水星的积压怎么办?”赵远志问。
“继续积压。”林小镜说,“把积压的金属锭整理好,堆放在水星轨道的安全区域。等运输能力跟上了再运。现在不急。”
“火星科研站的推迟会不会影响国际舆论?”议长问,“毕竟我们之前对外宣布的时间表是后年送宇航员上去。”
“舆论的问题你来处理。”林小镜说,“你可以对外说,为了确保宇航员的安全,我们需要更多的时间进行技术验证。这是实话。”
议长点了点头。
“还有问题吗?”林小镜扫了一眼会议室。
没有人再提问。
“那就这样。各研究所在一周内提交具体的执行方案。散会。”
会议结束后,林小镜回到了办公室。
桌上的文件又堆高了一截。最上面是一份从天文台送来的补充报告,标题是《太阳半径变化的详细测量结果》。
她翻开报告,看具体的数据。
太阳的半径在过去三年里增加了约五千公里。这个数字是通过多个独立观测手段交叉验证的,误差在正负两百公里以内。五千公里,听起来很多,但太阳的半径是七十万公里,增加的幅度不到百分之一。
但趋势是明确的。太阳在膨胀。
报告的末尾有一段总结,写得比较谨慎:“太阳半径的增加可能与噬能器对太阳内部结构的扰动有关。进一步的观测需要时间来确认这个趋势是否会持续或加速。”
林小镜把报告放在一边。
她需要做的是在这个趋势变得不可逆转之前,让人类拥有离开的能力。
她打开计算机,调出了超光速项目的进度看板。
看板上列出了所有正在进行的工作,每一个任务都有负责人、截止日期和状态标签。红色标签表示落后于计划,黄色标签表示正常,绿色标签表示超前。
大部分任务都是黄色的。少数是红色的。
红色任务中最引人注目的是“候选材料合成路线设计”。这个任务已经落后了两个月,负责人是材料研究所的一位高级研究员,给出的理由是“理论模型不够完善,无法确定最优合成路径”。
林小镜在这个任务上批了一行字:不要等完美模型,先尝试最有可能的几条路径。并行推进,用实验数据反过来修正理论。
然后她打开了通信软件,直接联系了那位研究员。
“张教授,我看到你的任务落后了。有什么困难?”
对方很快回复了音频。声音有些疲惫:“院长,问题在于候选材料的理论结构太复杂了。按照你
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