2051年8月
超光速材料单元的批量生产在经历了大半年的攻关后,终于走上了正轨。
张教授团队采用的“小单元拼接”方案被证明是可行的。五毫米见方的材料单元,每个都是完美的单晶体,空间曲率效应的一致性控制在正负百分之一以内。生产速度达到了每天一千个单元,相当于每天生产零点一克材料。
一克。听起来很少。但要知道,一年前他们在实验室里一次只能生产几微克。一年的时间,产量提高了十万倍。
按照这个速度,到明年年底,他们就能生产出足够装填一台空间折叠装置的材料。一台装置大约需要两公斤材料,也就是四十万个单元。
两公斤。一艘十公里长的飞船的核心部件,只需要两公斤的特殊材料。
林小镜在材料生产报告上批了一行字:继续扩大生产,目标是将日产量提高到一万个单元。同时建立材料单元的库存管理系统,确保供应链的稳定。
材料的问题解决了,装置设计的问题也到了收尾阶段。
推进器工程师团队在经历了数次设计迭代后,拿出了空间折叠装置的最终方案。
装置的外形是一个扁平的圆盘,直径八米,厚度零点五米。圆盘内部是一层一层的材料单元阵列,每层有数万个单元,单元之间有精密的电气连接和热管理通道。装置的总质量控制在十吨以内,其中材料本身只有两公斤,其余的都是支撑结构、冷却系统和控制系统。
装置的工作原理是:通电后,材料单元产生空间曲率场。这些微小的曲率场在阵列中叠加,形成一个宏观的、可控的空间扭曲区。通过调节不同单元的输入功率,可以控制扭曲区的形状和强度,从而实现空间折叠。
林小镜审查了装置的每一个设计细节。从材料单元的电气连接到冷却系统的管道布局,从控制系统的算法到结构件的力学分析。她发现了几处潜在的问题,比如冷却管道的材料在低温下会变脆,控制系统的响应速度可能不够快。
她把这些问题写成了批注,要求工程团队逐一解决。
装置设计定稿后,制造工作立即启动。制造地点在地球轨道上的母船坞,与家园舰的建造同步进行。
时间已经很紧了。
2051年8月,人联中央天文观测站发布了一份重磅报告。
报告的标题很简单:《关于太阳剩余寿命的精确测定》。
观测站的天文学家们利用过去几年的观测数据,结合新的太阳模型,对太阳的剩余寿命进行了精确计算。计算结果让所有人都沉默了。
太阳将在147年后失去维持核聚变的能力。
不是200年,不是150年,而是147年。
误差范围正负五年。
147年。这意味着2051年出生的人,到2198年时还不到150岁。如果基因药剂能够延长寿命到300岁甚至500岁,那么现在活着的人中,有很大一部分将亲眼见证太阳的死亡。
林小镜看到这份报告的时候,正在办公室里处理文件。她拿起报告,从头到尾看了一遍,然后又看了一遍。
147年。
比之前的估计少了五十多年。
她放下报告,靠在椅背上,盯着天花板。
五十多年。对于一个文明来说,五十多年可以做很多事情。工业革命从开始到完成用了不到一百年,信息技术革命用了不到五十年。人类完全可以在五十多年内实现超光速技术的突破。
但前提是,不犯错误。
林小镜拿起笔,在报告上写了一行字:收到。根据新数据重新评估所有项目的时间表。优先保障超光速推进器的测试进度,确保在十年内实现首次超光速飞行。
报告的内容很快传遍了人联高层。议长在当天下午就召开了紧急会议,讨论如何应对这个新的时间压力。会议的结论是:原定的计划不变,但所有项目的缓冲时间全部取消。任何一个环节都不能有延误。
林小镜在会议上说了一句话:“147年不是倒计时的终点,而是起点。在这个时间之前,我们必须离开。”
没有人反驳。
会议结束后,林小镜回到办公室。她坐下来,重新计算了一遍超光速项目的时间表。
材料生产,目前日产量一千个单元,年底前达到一万个单元。明年年中,两公斤材料到位。
装置制造,明年年底前完成地面测试。后年年初安装到测试平台上。
首次无人超光速飞行测试,后年年底。如果成功,大后年进行首次载人测试。
如果一切顺利,2054年,人类将实现首次载人超光速飞行。
从今天算起,还有不到三年。
三年,从理论到实践,从实验室到太空。这个时间表在任何人看来都是疯狂的。但林小镜觉得,可以做到。
因为她有一支足够好的团队。
2051年9月,空间折叠装置
>>>点击查看《穿越之后我带领国家登临宇宙之巅》最新章节