第284章 等離子引燃計劃的準備——進入天狼星的核心之路(1 / 2)

在慎重考量所有引燃方案後,決定實施等離子引燃計劃。此方案儘管具有較高風險,但阿爾法透過模擬分析後認為,它最有可能在短時間內完成引燃並達到預期效果。

要實現這一目標,團隊必須將高能等離子體注入到天狼星的核心位置,以此觸發核聚變反應,使恆星點燃併發出穩定的光熱。

隨著這一決定的敲定,諾亞帶領曙光復蘇號的核心團隊開始實施一項大膽而精密的工程——登陸天狼星並建立等離子引燃基地。此基地的主要任務是打通直達恆星核心的隧道,為高能等離子體的注入提供一個安全的通道。

天狼星表面溫度極高(核輻射帶來的熱),極端輻射環境對人類生命構成巨大的威脅。因此,諾亞安排了一批超耐高溫的機器人和特製的熱遮蔽裝備,先行登陸。

登陸小隊的每個成員都穿上了阿爾法特別設計的高耐溫奈米裝甲,裝甲內部設有溫度調節系統和輻射遮蔽層,能夠在短時間內承受天狼星的極端溫度。

諾亞帶領的登陸小隊搭乘特製的穿梭艦,小心翼翼地降落在天狼星表面。穿梭艦的外層塗覆了耐高溫合金,內層則裝配了高效的輻射遮蔽材料,以確保艦內人員的安全。

當他們穿過天狼星的光暈區域時,艦艙內溫度不斷攀升,但裝備的冷卻系統隨即啟動,將過高的溫度穩定在安全範圍內。

在小隊著陸後,諾亞立即派遣了第一批偵測機器人。這些機器人被設計為耐高溫的全地形型號,能夠在極端環境下進行探索並反饋資料。

它們緩緩朝前推進,在表面鋪設了微型感測器,以監測恆星表層的溫度、壓力、磁場等資料,為後續建設基地提供基礎資訊。

經過機器人反饋的資料分析,阿爾法選擇了天狼星表面相對穩定的區域作為引燃基地的建設地點。該區域位於天狼星的赤道附近,地殼結構相對穩定,溫度較恆星極區更低,適合基地的長期運作。

諾亞帶領團隊將基地分為幾個模組化單元進行搭建,以確保靈活性和耐久性。

首先,工程機器人在選定區域鋪設了堅固的金屬底座,底座材料由高強度鈦合金製成,能夠承受恆星表面極端的壓力與溫度。接著,團隊在底座上安裝了防輻射屏障,使整個基地能有效抵擋天狼星表面的高溫輻射。

基地的外圍加裝了一層高溫隔離層,這一層由特製的高效陶瓷纖維和碳化矽塗層構成,能夠將溫度控制在安全範圍內。

為了進一步確保安全,諾亞還讓工程團隊在基地周圍佈置了數個自動檢測裝置,這些裝置會實時監測溫度、壓力和輻射情況,確保在出現極端環境時能夠及時作出反應。

阿爾法根據天狼星內部結構的初步探測資料,規劃了一條直達核心的隧道路徑。這條隧道從基地底部深入,朝向恆星核心,避開了可能引發震動的不穩定區域,並沿途設定了多個緩衝點,用以減緩過高的內部壓力和溫度變化。

為開啟恆星表層的堅硬外殼,諾亞的團隊引入了一種等離子鑽探裝置。這一裝置由數百個小型等離子發射器組成,透過高能粒子束的聚焦產生高溫高壓,以實現對恆星表層的有效鑽探。

工程機器人在阿爾法的指揮下,將這些發射器穩穩地固定在隧道入口處,確保等離子束能夠穩定聚焦,不會偏離目標。

隨著鑽探的深入,內部壓力逐漸增大。為了防止隧道內壓力驟然升高造成的崩塌風險,團隊在隧道沿線佈置了多個壓力控制裝置。這些裝置能夠自動調節隧道內外的壓力平衡,防止恆星內部壓力的劇烈變化引發隧道坍塌。

隨著鑽探的深入,隧道內部溫度不斷上升。工程師們在隧道中安裝了高效冷卻系統,這些冷卻裝置透過迴圈注入特製的冷卻液,將溫度控制在可接受範圍內。

冷卻

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