础理论的海洋。
【大气层构建模块】:不仅仅是注入气体那么简单。需要考虑卫星原有引力下的气体逃逸率、恒星辐射下的光化学反应、初始大气的成分比例、气压的阶段性调控曲线。一个参数错误,可能导致温室效应失控或大气层过快消散。
【重力场调节原理】:这是颠覆现有物理认知的技术核心。原理涉及对局部空间时空曲率的精微干预,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
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