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第249章 光年内殖民航路计划(1/2)

“寒星-1”基地的量子通讯器突然亮起优先级最高的红光时,赢昱正和玄女在观测阵列控制室分析新捕捉到的死星信号。

全息屏幕上,李擎风的影像伴随着轻微的量子干扰波纹浮现,他身后不再是熟悉的土星主基地指挥大厅,而是地球总部的深空战略会议室——环形会议桌旁坐着十几位身着正装的高管,背景墙上悬挂着太阳系与周边100光年星域的融合星图。

“赢昱,玄女,总部经过多轮评估,正式启动‘毗邻100光年内殖民星球航路计划’。”

李擎风的语气沉稳而郑重,没有了以往的急促,他抬手调出星图,指尖在太阳系外围勾勒出一片星域,

“评估报告显示,你二人70%的精神链接同步率,是目前执行深空航路规划的最佳适配组合——计划不设明确时限,核心目标是完成100光年内潜在宜居星球的航路测绘,在沿途死星上建立3-5个中继基地,为未来殖民舰队开辟安全航线。

而‘寒星-1’基地,将成为整个计划的核心枢纽。”

赢昱和玄女对视一眼,从彼此眼中看到了默契的笑意。

这份基于他们精神链接同步率制定的计划,既在意料之外,又在情理之中。

“以‘寒星-1’为起点,逐段推进测绘是稳妥的方案。”赢昱调出死星分布初步数据,“我们可以先从邻近的死星节点开始,建立基础测绘网络,再逐步向100光年内的宜居星球延伸。”

“总部正是看重你们这种‘精准稳进’的协作模式。”李擎风身后的首席战略分析师接过话头,他调出一份评估报告,“你们在‘寒星-1’建设中展现的同步决策能力,能最大限度降低深空测绘的风险。

报告已标注100光年内5颗优先级较高的潜在宜居星球,后续可根据你们的测绘进展动态调整重点。”

随着分析师的讲解,星图上浮现出5颗高亮星球:格利泽581g(7.2光年)、格利泽667(22.1光年)、hdb(36.6光年)、tRAppISt-1e(39.13光年)、Ross128b(11光年)。

“这项计划的核心,一是以死星为节点绘制航路星图,标注小行星带、引力异常区等关键风险点;

二是在沿途死星建立中继基地,配备测绘终端、应急补给和引力监测设备;

三是对5颗目标星球进行环境初评,采集大气、地质、水文基础数据。”

李擎风补充道,“前哨-7和‘寒星-1’基地的资源,将根据你们的进度需求灵活调配。”

通讯结束后,赢昱和玄女立刻启动“寒星-1”基地的最高算力,将总部发来的技术包与现有数据融合。

全息屏幕上,“量子锚点”的原理逐渐清晰:利用死星的天然引力场作为“透镜”,通过星核晶体的量子纠缠效应放大空间曲率,从而打开临时的通道。

而“寒星-1”的引力共振区,能让锚点装置的能量损耗降低60%,稳定性提升45%。

“我们需要分三步走。”

赢昱调出计划框架,思维与玄女快速同步,

“第一步,扩建‘寒星-1’基地,增加中继站模块生产车间和多目标测绘指挥中心;

第二步,升级‘影刃-2’无人机为‘影刃-3’高速侦查型,搭载高分辨率引力场扫描仪与多光谱矿物分析仪,以0.8倍亚光速对5个殖民目标航路的死星节点同步测绘;

第三步,在确认的死星节点部署标准化中继站,配备测绘数据终端、应急补给舱和引力监测设备。”

“‘影刃-3’的核心升级是能源系统与传感器集成。”

玄女调出矿物分析数据,

“现有无人机续航仅支持30年标准耗能,要完成11光年外Ross128b航路的测绘,需将聚变燃料舱容量扩大1.5倍,同时优化传感器能耗。

另外,多目标同步测绘需要新增航线协同算法,避免无人机群信号干扰。”

她的指尖在屏幕上划过,立刻生成了升级方案,赢昱通过神经同步瞬间确认——采用紧凑型聚变燃料舱设计,集成低功耗传感器模组,算法层面引入量子加密通讯避免信号冲突。

地球总部的支援效率远超预期。

一周后,“开拓者-5号”工业母舰(0.5倍亚光速)搭载着中继站预制模块、“影刃-3”升级套件和150名工程技术人员抵达“寒星-1”。

基地的扩建工程迅速展开,在环形居住舱外侧,中继站模块生产车间拔地而起,采用流水线作业生产标准化锚定装置与补给舱;

观测阵列旁,多目标测绘指挥中心完成拼接,中央超算终端可同时监控20架无人机的实时数据,与地球总部实现测绘进度同步更新。

赢昱站在扩建工地的观测平台上,看着工程机器人组装中继站锚定爪,心中充满了对多目标测绘的期待。

“首批30架‘影刃-3’需在一个月内完成升级,分成5个小队对应5个殖民目标,每队6架——4架负责死星测绘,2架专注目标星球环境初评。”玄女走到他身边,递来进度报告,“燃料舱扩容已完成40%,传感器模组校准遇到低温漂移问题,我们用‘寒星-1’的引力共振信号作为基准,将误差控制在0.001G以内,不影响测绘精度。”

就在这时,基地的能源监测系统突然发出预警。

屏幕上显示,“寒星-1”聚变核心的输出功率波动了3%,原因是多车间同时启动导致负荷骤增。

“需要调整能源分配优先级。”

赢昱立刻调出能源管理界面,发现中继站生产车间与无人机升级车间的能耗占比达60%,挤占了观测阵列的能源。

“可以采用错峰供电模式,白天优先保障生产车间,夜间为观测阵列满负荷运行。”玄女快速分析数据,“同时启用‘寒星-1’表面的星核晶体临时发电站,虽然输出功率只有主核心的15%,但能弥补日间观测阵列的能源缺口。”

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