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批准建造星际科学飞船的申请(2)

2023-09-16普罗米修斯实验 来源:百合文库
初始质量约675000公吨的黑洞将能适于Darius-Semiz驱动器。如此质量的黑洞寿命为5年,能量输出约130千兆瓦,半径1微微微米。[1]使用该驱动器的星舰将能轻易地沿1g捷线轨迹3跨越从地球到比邻星的4光年距离。用于特殊相对论效应,该旅程从星舰视角需要花费少于3.5年的时间,从地球视角则是略多于5.6年。4当然,更快速的旅行可通过更高的加速来实现,但其狭义相对论效应会很快造成收益递减。充填黑洞需在抵达目标星系后才能进行。这可以通过捕获小行星等小型天体投入黑洞来达成。以此方式,黑洞的寿命、以及星舰航程的可能长度将可以实现无限延续。
因此星舰进行的任何航程都将有极长时间,建议绝大部分船员在行进过程中保持冬眠,减少生命维持系统负担,同时也能减弱无聊造成的士气下降。与Marshall, Carter and Dark有限公司交易的改良版长期睡眠静置系统™可被应用于此。

批准建造星际科学飞船的申请


非冬眠船员使用的生命维持将由封闭生态生命维持系统实现,利用作为城塞计划一部分而开发的技术加以制造。食品和氧气将由特别工程化藻类提供,以Spirulina platensis5为基础,而以此藻类喂养的小型鱼类和甲壳类将能提供“美食家”式高级餐食。超临界水氧化单元将进行对水和固体废物的再循环,对投入其中的任何有机材料进行消毒和分解。偶尔地需往此系统内投入额外水源填补固有的些微损失。补充所需的水源可通过在目标星系的彗星、小行星上开采冰矿获取。
该提议星舰上将携带大量传感器和科学设备以满足近距离观测太阳系外目标的预定目标。完整携带设备列表可在附录B找到,其中的部分重要设备包括:
一台卡夫卡计数器,用于测量现实流量
一台EVE成像器,从为GOC生产的丘脑系统中所用技术衍生而来
一台兰道尔探测器,用于侦测表征跨宇宙旅行的高能粒子
所收集数据将以紧束激光通信系统传回地球。由于光速延迟造成的通信延后,实时双向通信将不可能进行,没有意义添置整流天线接收来自地球的播报。

批准建造星际科学飞船的申请


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