第132章 归家休整 完善理论 首页

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第132章 归家休整 完善理论(3/4)

的精微干预,通过特定能量场发生器,在卫星表面模拟出接近蓝星的重力环境。能量公式复杂如天书,稳定性控制更是难题中的难题。

【水循环系统创生】:水从何来?理论给出数种方案:开采卫星内部可能存在的冰层或水合矿物;引导富含冰的小行星撞击;更高级的,是通过核聚变能直接从岩石矿物中分离氢氧元素合成。然后是储存、分布、建立蒸发-降水循环。

【人工生态圈培育】:这是生命工程学的极致。需要设计一套从微生物、到植物、再到小型动物的完整生命序列。所有物种都需经过基因调整,以适应外星环境的辐射、温差和低重力(在重力场完全建立前)。

【辐射防护矩阵】:卫星缺乏全球性磁场,宇宙射线和太阳风是致命威胁。解决方案是在轨道或表面部署可产生定向防护磁场的装置,并结合地表特殊建筑材料,构成双重防护。

每一条理论分支,都深不见底。林枫的意识以超越常人数十倍的速度处理着这些信息,构建起一个庞大的三维知识网络。难点、关键节点、技术路径依赖关系……逐渐清晰。

第二年,他开始了第一次全系统模拟推演。

选定的目标是月球。参数输入:直径约3476公里,质量约蓝星的1/81,表面重力约蓝星的1/6,几乎没有大气,昼夜温差极大,存在水冰……

模拟启动。

第一步,选址。他选择了月球正面一个直径约一百公里的环形山。这里地势相对封闭,便于早期环境控制。

第二步,部署重力场发生器。模拟显示,要稳定维持1G标准重力,需要在地表下特定位置埋设十二个主发生器,构成一个能量谐振网络。启动瞬间,能量需求极大,需要一个中型聚变反应堆专门供能。

第三步,构建基础防护与密闭穹顶。在重力场生效区域内,先建造一个巨大的透明高强度复合材料穹顶,内部抽成真空后,开始按比例注入人造大气。这一步,就失败了三十七次——不是气压不稳导致穹顶破裂,就是气体比例失调产生有毒化合物。

第四步,引入水源。模拟采用引导富冰小行星方案。一次失败的轨道计算,导致小行星撞击能量过大,直接摧毁了整个初创基地。推倒重来。

第五步,土壤活化与生命播种。这是最精细的步骤。投入特制的先锋微生物后,模拟时间加速。看着荒芜的月壤在微

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