人能担得起这个责。」
陆安微笑著道:「核聚变自然是首选,但并非唯一选项,咱们这不是还有成熟核裂变能源技术么?每千克热核聚变燃料聚变放出的热量是核裂变所释放能量的4倍,4倍而已,只要不是40倍400倍的差距,问题就不大,现有的生产力还是能轻松填补4倍差距的。」
「届时,搞不到聚变技术,用裂变能源兜底就是了。」
他的话音刚落,与会的另一人说道:「有无具体设想?」
陆安回答:「倒是有,还不太成熟,我这个方案的第一步就是先登月,送一批适应太空环境作业的VI—3机器人到月球去建造超级智能无人工厂。」
「氦—3是最理想的聚变燃料,月球表面的月壤中富含氦—3,估计储量超过100万吨。
虽然浓度低,但如果有足够的机器人————」
说到这里,陆安走到投影前,他调出一张月面地图。
「在地球上建造聚变发动机,然后发送到小行星上,这不现实。地球引力井太深,过于频繁的大型载荷的发射成本都高到无法承受,关键是发射资源存在极限,但如果在月球上建造呢?」
他继续操作,投影上浮现出月球的轮廓。
「月球引力只有地球的六分之一,没有大气层,从月面进入太空所需的v只有地球的约五分之一。」
「如果我们能在月球建立工厂,利用月壤资源,就地生产核聚变发动机,然后从月球发射到蒙特摩洛斯」小行星主体碎片,这个方案比从地球发射节省至少90%的成本。」
黄宗晟思量著道:「月面发射成本么————如果我们用VI—3型机器人在月球上建立自主制造体系,理论上确实可以,但时间呢?2036年只剩下13年。」
「所以我们要快,不能磨叽。」陆安的声音沉稳而有力,「争取在三到五年内,在月球上建成第一个无人智能工厂,然后开始生产聚变发动机和配套设备并用于发射、安装和轨道修正。」
「三五年建一个月球超级工厂?」有专家惊叹道:「这比当年曼哈顿计划还疯狂。」
「曼哈顿计划用了三年,从理论到原子弹。」陆安缓缓说:「但我们已经有VI—3机
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