2045年2月18日,正月初十的京市依然笼罩在春节的喜庆氛围中,但龙国航天科技集团的会议室里却气氛凝重。林渊坐在主位,两侧依次是星火基金的投资团队、龙国航天的工程师代表,以及阿尔法文明的星际资源专家科恩博士。量子投影上,一颗直径约500米的近地小行星“女娲一号”的三维模型缓缓旋转,其表面标注的红色区域显示着高达30%的铁镍合金含量,以及稀有的铂族金属矿脉——这是星火基金太空采矿计划的首个目标天体。
“‘女娲一号’距离地球约800万公里,公转周期1.2年,目前处于近地轨道的最佳捕获位置。根据量子雷达的探测数据,这颗小行星的金属储量保守估计在500万吨以上,其中铂族金属含量达到200吨,相当于全球陆地年开采量的10倍。”龙国航天的总工程师周明辉指着模型介绍,语气中难掩兴奋,“如果能成功开采并运回地球,将彻底改变全球稀有金属的供应格局,更能为火星基地提供充足的建筑和制造原料。”
科恩博士却泼了一盆冷水:“周总工程师的探测数据很精准,但太空采矿的难度远超你们的想象。阿尔法文明在星际采矿领域摸索了三百年,才形成成熟的技术体系。‘女娲一号’的自转角速度达到每小时15度,表面布满陨石坑和尖锐凸起,常规的机械采矿设备根本无法稳定作业。更重要的是,小行星没有大气层和磁场保护,宇宙射线和太阳风暴会严重干扰电子设备,甚至可能导致采矿机器人失控。”
林渊早已预料到这些难题,他调出“星尘一号”采矿飞船的设计图纸:“这是我们联合龙国航天和阿尔法文明设计的采矿飞船,采用‘量子导航 离子推进’的动力系统,续航能力可达1亿公里。飞船搭载了12台‘螳螂’型智能采矿机器人,采用量子共振控制技术,能抵御强辐射干扰;同时配备了‘蛛网’式捕获装置,通过高强度碳纳米纤维绳索固定小行星,抵消自转影响。”
“量子共振控制技术确实能解决辐射干扰问题,但采矿机器人的材质是个难题。”科恩博士指着图纸上的机器人模型,“小行星表面的岩石硬度达到莫氏硬度8级以上,传统的钨钢钻头使用寿命不足2小时。阿尔法文明使用的‘星晶合金’钻头虽然耐用,但这种合金的核心成分需要在失重环境下合成,你们目前的技术能实现吗?”
这个问题早在林渊的考虑范围内。他示意张宇接入会议,量子投影上立即出现了渊渟集团材料实验室的画面:“科恩博士,我们已经攻克了失重环境下的合金合成技术。这是我们在天宫空间站的实验数据,通过量子电弧熔炼技术,成功合成了‘星晶合金’的替代品——‘量子碳晶合金’,其硬度比阿尔法文明的材料还高15%,制造成本却降低了40%。”画面中,一块巴掌大的合金样本正在承受高压测试,压力达到5000兆帕仍完好无损。
科恩博士看完测试数据,眼中露出惊讶之色:“没想到你们的材料技术已经达到这种水平。有了这种合金,采矿机器人的钻头使用寿命至少能提升到100小时,完全能满足‘女娲一号’的开采需求。但还有一个问题,开采后的矿石如何运回地球?小行星的引力微弱,矿石运输需要精准的轨道控制,稍有偏差就可能导致航天器坠毁。”
周明辉接过话题:“我们已经制定了‘三级运输方案’:首先由采矿机器人将矿石粉碎、筛选,提炼出高纯度的金属锭;然后通过飞船上的小型离子推进器,将金属锭送入近地轨道的‘天枢’空间站;最后由‘神舟’系列货运飞船将金属锭运回地球。整个运输过程由‘羲和二号’量子计算机实时计算轨道,误差可控制在1米以内。”
当天下午,林渊召开了太空采矿计划专项会议,敲定了项目推进时间表:2045年3月完成“星尘一号”采矿飞船的总装调试;4月进行首次无人试飞;6月正式执行“女娲一号”采矿任务;2046年1月将首批金属锭运回地球。星火基金将投入500亿资金,用于飞船制造、技术研发和人员培训,龙国航天负责飞船的发射和轨道控制,阿尔法文明提供星际采矿的技术指导。
“太空采矿不仅是为了获取资源,更要建立可持续的星际资源开发体系。”林渊在会议上强调,“我们要在‘天枢’空间站建设太空冶炼厂,实现矿石的在轨加工,减少运回地球的成本;同时,在月球背面建立采矿基地,开发月球上的氦-3资源,为可控核聚变反应堆提供燃料。星火基金将设立‘星际资源开发基金’,投入1000亿资金,扶持太空采矿上下游产业的发展。”
3月20日,海南文昌航天发射场人头攒动。“星尘一号”采矿飞船矗立在发射塔架上,船体长达80米,通体呈银灰色,船头印有星火基金的“星火”标志和龙国航天的Logo。林渊、周明辉、科恩博士以及国家航天局的领导齐聚发射指挥中心,紧张地等待着发射时刻的到来。
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喜欢开局被裁,我收购了对手公司请大家收藏:()开局被裁,我收购了对手公司全本小说网更新速度全网最快。“倒计时10秒!10、9、8……3、2、1!点火!”随着指挥员的口令,长征九号重型运载火箭喷出橘红色的火焰,巨大的推力将“星尘一号”推向天空。发射指挥中心的屏幕上,飞船的飞行数据不断刷新,速度、高度、姿态一切正常。10分钟后,飞船成功进入预定轨道,开始向“女娲一号”小行星进发。
飞船的飞行过程并非一帆风顺。4月5日,当“星尘一号”行驶至距离地球300万公里时,遭遇了强烈的太阳风暴。飞船的通信系统受到严重干扰,与地面失去联系长达2小时。指挥中心内一片死寂,所有人都面色凝重。林渊盯着屏幕上跳动的太阳风暴数据,冷静地下令:“启动量子通信应急通道,让飞船上的AI系统自主执行规避程序,关闭非核心设备,优先保障导航和动力系统的运行。”
2小时后,量子通信通道终于恢复。飞船传回的数据显示,AI系统成功规避了太阳风暴的核心区域,仅外部的太阳能板受到轻微损坏,不影响后续任务。科恩博士擦了擦额头的汗水:“太惊险了!这种级别的太阳风暴每10年才会出现一次,幸好你们的量子通信技术和AI系统足够先进,否则飞船早就失控了。”
6月10日,“星尘一号”成功抵达“女娲一号”小行星附近。通过量子投影,地面指挥中心清晰地看到了小行星的真实面貌:表面坑洼不平,布满了大小不一的陨石坑,在太阳的照射下闪烁着金属的光泽。“开始执行捕获程序!”周明辉下达指令。飞船缓缓靠近小行星,从船体两侧伸出12条碳纳米纤维绳索,精准地缠绕在小行星的凸起部位。绳索启动张力控制系统,逐渐抵消小行星的自转力。
“自转速度已降至每小时0.5度,符合采矿要求!”操作员兴奋地汇报。紧接着,12台“螳螂”型采矿机器人从飞船中驶出,灵活地爬向小行星表面。机器人伸出量子碳晶合金钻头,对准预先探测到的矿脉开始钻探。破碎的矿石被吸入机器人内部,经过筛选和提炼,高纯度的铁镍合金锭和铂族金属锭被送入飞船的货舱。
采矿过程中,又出现了新的意外。一台采矿机器人在钻探时,钻头突然卡在了岩石缝隙中,无法拔出。如果强行拉扯,可能会导致机器人损坏,甚至影响整个采矿任务。林渊通过量子通信系统,直接与飞船上的AI系统对话:“启动机器人的应急解脱程序,同时派出另一台机器人,通过激光切割技术清理缝隙中的岩石。”
AI系统迅速执行指令。半小时后,卡住的钻头成功拔出,机器人仅受到轻微损伤。科恩博士对林渊的决策赞不绝口:“林先生,您的应急处理能力太出色了。在阿尔法文明的首次太空采矿任务中,我们因为类似的问题损失了3台机器人,延误了整整一个月。”林渊笑了笑:“这要归功于‘羲和二号’的实时模拟能力,它在机器人卡住的瞬间就模拟出了10种解决方案,我们只是选择了最优的一种。”
经过3个月的持续采矿,“星尘一号”的货舱已装满金属锭,共计10万吨铁镍合金和20吨铂族金属。9月15日,飞船开始返航。10月20日,首批金属锭通过货运飞船运回地球,在海市港举行了盛大的接收仪式。当装载着铂族金属的集装箱被打开时,现场响起了雷鸣般的掌声。这些金属的纯度达到99.99%,远超陆地开采的矿石纯度。
“太空采矿的成功,标志着人类文明进入了‘星际资源时代’。”林渊在接收仪式上发表讲话,“这批金属将优先用于火星基地的建设和可控核聚变反应堆的制造。星火基金将加大对太空采矿的投资,计划在2046年发射5艘‘星尘级’采矿飞船,同时启动小行星带的大规模勘探计划,为人类的星际移民提供充足的资源保障。”
太空采矿的成功也引发了全球的关注。米国、西欧科技联盟、罗斯国等国家和地区纷纷提出了自己的太空采矿计划,日本甚至宣布将在2050年前建立月球采矿基地。面对日益激烈的星际资源竞争,林渊提出了“星际资源共享公约”倡议,呼吁各国在太空采矿领域开展合作,避免资源垄断和恶性竞争。
“太空是人类共同的家园,星际资源也属于全人类。”林渊在联合国星际资源会议上强调,“我们愿意向所有签署公约的国家开放‘星尘一号’的采矿技术和小行星勘探数据,共同制定星际资源的开发标准和分配机制。星火基金将联合联合国成立‘星际资源管理委员会’,负责协调各国的采矿活动,确保太空资源的可持续开发。”
倡议得到了大多数国家的支持,全球50多个国家签署了“星际资源共享公约”。罗斯国联邦航天局局长表示:“罗斯国将与龙国合作,共同开发月球上的钛矿资源;西欧科技联盟则宣布与星火基金联合研发新一代采矿飞船,计划在2048年启动小行星带的采矿任务。”
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