【废案放出】未能成行的星辰大海(4)
舰载计算机
主计算机:SN-8 舰载量子计算主核(2台)
次级计算系统:SN-10 舰载辅助计算模块(8台)
船体结构
URS-2812的船体主框架使用A型碳纳米气凝胶复合材料制成,并采取了多段拼接和钛同位素合金(钛50)结构补强的方式,让12.7km长的主船体在运行时不会发生过大的形变。由于在恒星际探索中受到物资缺乏的困扰,所有构成探测飞船的主框架零件都在完工后接受了分子层面的进一步强化,具备了更高的强度和不可破坏性,是任务期间唯一没有更换需求的船体结构件。
飞船的内部框架结构由玄武岩纤维复合材料制成,总共使用了8种不同性能的复合材料,每一种的组成成分都经过了严格筛选,以确保其可以使用小行星开采资源加工并以连续纤维3D打印的形式生产备件。
船体内部的所有覆盖面板使用了含有金属粉末的强化聚乳酸材料(PLA),应用于不同区域的面板有着不同的材料配比。这种材料可以通过舰载的热泉反应炉和小行星加工站生产原料,最终通过3D打印来制造备件。
飞船在仓库、热泉反应炉、小行星加工站以及舰载计算机、聚变堆等重要部位外铺设了厚达1米的抗辐射泡沫塑料层,将宇宙射线对飞船主系统运行效率的影响降到最低,而其他舱段也有最厚处达60厘米的泡沫层保护。
船体外层装甲主要使用增韧氧化铝陶瓷制成,该材料同样可以使用小行星开采的原料打印生产。在装甲表面覆有一层含有二氧化钛的高分子涂料,拥有极强的耐高温性能,并构成船体的第一道射线屏障。
飞船内部环境
主计算机:SN-8 舰载量子计算主核(2台)
次级计算系统:SN-10 舰载辅助计算模块(8台)
船体结构
URS-2812的船体主框架使用A型碳纳米气凝胶复合材料制成,并采取了多段拼接和钛同位素合金(钛50)结构补强的方式,让12.7km长的主船体在运行时不会发生过大的形变。由于在恒星际探索中受到物资缺乏的困扰,所有构成探测飞船的主框架零件都在完工后接受了分子层面的进一步强化,具备了更高的强度和不可破坏性,是任务期间唯一没有更换需求的船体结构件。
飞船的内部框架结构由玄武岩纤维复合材料制成,总共使用了8种不同性能的复合材料,每一种的组成成分都经过了严格筛选,以确保其可以使用小行星开采资源加工并以连续纤维3D打印的形式生产备件。
船体内部的所有覆盖面板使用了含有金属粉末的强化聚乳酸材料(PLA),应用于不同区域的面板有着不同的材料配比。这种材料可以通过舰载的热泉反应炉和小行星加工站生产原料,最终通过3D打印来制造备件。
飞船在仓库、热泉反应炉、小行星加工站以及舰载计算机、聚变堆等重要部位外铺设了厚达1米的抗辐射泡沫塑料层,将宇宙射线对飞船主系统运行效率的影响降到最低,而其他舱段也有最厚处达60厘米的泡沫层保护。
船体外层装甲主要使用增韧氧化铝陶瓷制成,该材料同样可以使用小行星开采的原料打印生产。在装甲表面覆有一层含有二氧化钛的高分子涂料,拥有极强的耐高温性能,并构成船体的第一道射线屏障。
飞船内部环境