第304章 突破光速屏障(第1页)

2051年8月

超光速材料单元的批量生产在经历了大半年的攻关后,终于走上了正轨。

张教授团队采用的“小单元拼接”方案被证明是可行的。五毫米见方的材料单元,每个都是完美的单晶体,空间曲率效应的一致性控制在正负百分之一以内。生产速度达到了每天一千个单元,相当于每天生产零点一克材料。

一克。听起来很少。但要知道,一年前他们在实验室里一次只能生产几微克。一年的时间,产量提高了十万倍。

按照这个速度,到明年年底,他们就能生产出足够装填一台空间折叠装置的材料。一台装置大约需要两公斤材料,也就是四十万个单元。

两公斤。一艘十公里长的飞船的核心部件,只需要两公斤的特殊材料。

林小镜在材料生产报告上批了一行字:继续扩大生产,目标是将日产量提高到一万个单元。同时建立材料单元的库存管理系统,确保供应链的稳定。

材料的问题解决了,装置设计的问题也到了收尾阶段。

推进器工程师团队在经历了数次设计迭代后,拿出了空间折叠装置的最终方案。

装置的外形是一个扁平的圆盘,直径八米,厚度零点五米。圆盘内部是一层一层的材料单元阵列,每层有数万个单元,单元之间有精密的电气连接和热管理通道。装置的总质量控制在十吨以内,其中材料本身只有两公斤,其余的都是支撑结构、冷却系统和控制系统。

装置的工作原理是:通电后,材料单元产生空间曲率场。这些微小的曲率场在阵列中叠加,形成一个宏观的、可控的空间扭曲区。通过调节不同单元的输入功率,可以控制扭曲区的形状和强度,从而实现空间折叠。

林小镜审查了装置的每一个设计细节。从材料单元的电气连接到冷却系统的管道布局,从控制系统的算法到结构件的力学分析。她发现了几处潜在的问题,比如冷却管道的材料在低温下会变脆,控制系统的响应速度可能不够快。

她把这些问题写成了批注,要求工程团队逐一解决。

装置设计定稿后,制造工作立即启动。制造地点在地球轨道上的母船坞,与家园舰的建造同步进行。

时间已经很紧了。

2051年8月,人联中央天文观测站发布了一份重磅报告。

报告的标题很简单:《关于太阳剩余寿命的精确测定》。

观测站的天文学家们利用过去几年的观测数据,
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