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第95章 拽不动,那就把它推过去(1/2)

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“功率超过百分之四十,NQ—317会分裂成四块。”

女娲工程指挥中心内,模拟画面反复播放。

甲牵引器固定在小行星表面。

推进阵列启动以后,力量通过四个锚定点传入内部。

最先承受不住的是赤道附近。

裂缝从表层向内延伸,随后整颗小行星像捏松的泥团一样散开。

其中一块碎片会从地球与月球之间穿过。

最近距离只有二十一万公里。

数字本身处于安全范围。

可只要小行星内部结构再出现一点偏差,碎片轨道就可能继续靠近地球。

“放弃撞月试验。”

一名天文专家率先提出意见。

“NQ—317结构松散,强行牵引风险太高。”

“让甲牵引器伴飞观测,积累数据。”

航天部门负责人皱起眉。

“女娲工程第一次试验就这样结束?”

“总比把一颗小行星拽碎强。”

“我们已经向全球公布撞月计划。现在全世界都在等着看。”

“任务安全比结果重要。”

两边争论起来。

有人建议减少推进功率,将牵引时间延长。

模拟很快给出结果。

功率控制在百分之十五以内,NQ—317能够保持完整。

可它获得的速度增量远远不够。

最后会从月球下方六万多公里处飞过。

还有人提出更换锚定位置。

甲牵引器从赤道移到自转轴,再将四条支架扩大到最大范围。

结果依旧没变。

NQ—317内部充满空隙。

外层几块大岩石靠自身引力勉强聚合在一起。

无论锚在哪里,力量集中到一个区域,都会引起结构破坏。

周衡一直盯着技术资料。

深空牵引器拥有十七种目标适配模式。

金属类、岩质类、高速自转类、双星类……

目录翻到第十二项时,一行字出现在屏幕上。

【松散聚合体目标:非接触式离子束推送。】

周衡立即打开完整方案。

几十页技术说明迅速加载。

他看了几分钟,突然抬头。

“为什么一定要把甲牵引器固定在小行星上?”

争论声停了。

孟承远看向他。

“不固定,推进器的力量怎么传给NQ—317?”

“用离子束。”

周衡将技术方案投到主屏幕。

“甲牵引器的超导电磁推进阵列,可以将带电粒子压缩成定向束流。”

“让它悬停在NQ—317后方,把离子束打在小行星表面。”

“粒子撞击产生的动量,会推动整颗小行星。”

孟承远迅速向后翻阅。

“甲牵引器自身也会受到反作用力。”

“背向补偿阵列同步工作,维持相对位置。”

“主束流直径扩大到十七米,覆盖NQ—317大部分表面。”

“这样受力不会集中在锚定点上。”

几名工程师立刻开始计算。

原本作用在四个锚钉上的牵引力,被均匀分散到数百平方米表面。

目标内部最大应力快速下降。

百分之四十功率。

结构稳定。

百分之六十功率。

赤道裂缝未继续扩大。

功率提升到百分之八十五时,表面会有少量尘埃和松散碎石脱离,主体仍然完整。

第一轮模拟结束。

【撞月成功率:91.4%。】

第二轮加入小行星自转误差。

【撞月成功率:89.7%。】

第三轮加入内部密度偏差。

【撞月成功率:87.9%。】

虽然低于原定锚定方案,已经具备实施条件。

刚才主张放弃的天文专家盯着模拟画面。

“离子束会持续剥离表面物质。”

“脱落的碎屑怎么办?”

“绝大部分碎屑直径低于一厘米,会沿背离地球的方向扩散。”

孟承远调出风险模型。

“超过十厘米的碎块,甲牵引器可以用辅助束流改变轨道。”

“只要功率分阶段提升,风险可以控制。”

高院士问道:“需要改装甲牵引器吗?”

“不需要。”

“它的推进阵列本身就支持外部束流模式,只是原方案没有启用。”

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