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    地球,美国休斯顿航天中心。㈧㈠ shuquge****┡**. **⒈****.  
    2o2年6月22日,纽约时间7月22日:22分。  
    “诺亚号”传来最新简讯…到了!到了!他们到了!他们安全地到达了火星……”盯着屏幕的女工作人员首先是默默的读者。当她看到简讯的内容时,她非常兴奋,消息很快就传开了。  
    当休斯顿宇航中心收到来自诺亚的最新简讯时,整个nasa总部都沸腾了,就连查尔斯·博尔也不可避免地感到兴奋和困惑。这个消息正在以惊人的程度传播,nasa立即传播了这个消息,世界头版头条新闻报道几乎都是关于诺亚成功到达火星的消息。  
    美国媒体对此进行了铺天盖地的报道。  
    这无疑是一场阶段性的胜利,诺亚的五名宇航员值得进一步刷新人类的“地平线”,最后一次是月球,这次是更遥远的火星,意义非凡。  
    华盛顿府,白宫也派出言人祝贺这一阶段性胜利。  
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    6月22日,当美国“诺亚号”成功安全到达火星轨道,消息传回地球轰动全世界时,早在5月中旬,“火星快车号”就已经航行了一个多月,距离也超过了.29亿公里。  
    “火星快车”的推进系统非常特殊。与传统的离子动机发动机驱动相比,“火星快车”的推进系统具有相反的味道。它的推进发动机不仅是一个传统的后燃料推进器,而且是一个前发动机,利用千组激光器照射数十万道激光,利用光帆推动火星快车号及其“萤火虫号”。  
    虽然成千上万的激光启动会产生反向推力,但与光帆相比,推力动能是完全可以接受的,只需要一小部分推力就可以抵消反向推力,光帆推动整个物体加速真的很快,但不太令人震惊,一方面是能源问题,另一方面也是宇航员的因素。  
    尽管如此,在漫长的航行阶段,分别有十多个加度,一路上给整个宇宙飞船分批的持续加度,经过长时间的积累,也能给宇宙飞船带来相当快的加度。理论上,在理想的材料强度和能量输出状态下,持续的加度可以使整个宇宙飞船无限接近光,无限接近光只需要持续的几个月,当然,这是理想的状态。  
    但这些问题并不是让“火星快车”设计成前置发动机的关键,最关键的因素是整个飞机的体积,“火星快车”、“萤火号”、附带前哨战基地和地表晶体切割实验室,在火星地表建立,再加上两艘登6车,还有其他杂七杂**的材料。  
    整个飞机的总量值相当惊人。仅在火星轨道上运行的“萤火虫”就达到了近5oo吨的体量。再加上其他部分,整个飞机的体量几乎接近4ooo吨,相当于“天宫环轨星港”的一半。  
    只有使用前置引擎,这样巨大的实际情况才能安全地带着这个大家伙在星际间穿梭。  
    如此庞大的实际情况只有使用前置引擎才能安全地带着这个大家伙在星际间穿梭。。。  
    想象一下,如果它是一个传统的推进系统,比如火箭发动机后面的飞机,它的船体结构和材料性质必须足够强大,以应对发动机的推力。换句话说,整个飞机的结构应该像摩天大楼一样建造一个坚固的中间和底部结构,以确保如此大的飞船在面对强大的推力时不会崩溃。  
    这就是为什么火箭的轮廓像尖塔一样结构,上端小,中下层大。例如,美国的“土星5号”和目前美国的“诺亚号”都是这样设计的。  
    但前置发动机非常不同,船体不需要像重型火箭或建筑那样设计,最大的要求是像绳子一样拉,这就是为什么“火星快车”及其“萤火虫”总长度曾经突破OOO米,结构如此苗条的最大原因。  
    前置发动机的设计可以大大降低船体结构的重量,使大型飞船有可能跨越星际航行。去小行星带采矿作业和运输并不是遥不可及的幻想。毫无疑问,这对星际航行具有重要意义。  
    否则,为什么美国人的“诺亚号”如此“小”?为什么是塔形陀螺?而且,由于运载能力强,美国人的“火星计划”应该分为三次,而一次单程需要近半年的时间。地球和火星之间的往返和任务时间几乎需要一年的时间,还要等待相对距离的黄金航程阶段。在当前不断变化的技术变革下,时间是多么宝贵。  
    并不是说美国人没有那种财力,只是几家参与“火星任务”的巨头企业没有钱,美国也没有钱。  
    真正的原因是激光技术领域不如中国,光帆技术和太阳能电池板领域也遥遥领先。光是青海的太阳能电池板就足以说明一些问题。  
    更不用说最关键的能源供应问题了,对于没有紫色水晶的美国人来说,这是一个真正无法解决的死结,更不用说成熟的激光技术问题了,是为了获得足够的推力需要更多的燃料来提供激光柱的能量输出,携带更多的燃料意味着船的体积增加,这需要更强的推力,显然,这是一个死循环。  
    但紫源晶帮助cmsx解决了这个最大的死循环,即减少了飞船的体量,同时也没有降低能量供应。  
    但紫源晶帮助cmsx解决了这个最大的死循环,即减少了飞船的体量,同时也没有降低能量供应。  
    此时此刻,“萤火虫号”空间。  
    任红正坐在离心舱的办公桌上,盯着屏幕上令人头晕的数据。这一次,他花了数亿公里的时间去火星,以获得上面的紫源晶石。  
    但显然,在火星上得到这些致命的晶体矿石并不是一件简单的事情,任洪最担心和关心的是如何从这么大的紫色石头一小块,根据目前了解紫色晶体的特点,估计想先收集分散的晶体碎片这个想法有点不现实。  
    即使是核弹轰击也不可能分解这块石头。这一次,巨大的“终结者”掉进了火星表面,也许连碎片渣都不会掉下来,这意味着人工切割这个大家伙的土地。  
    任洪确定了切割紫源晶体的技术,即“冷凝切割法”,但这是地球上有利的外部环境和切割对象的大小,面对一个以公里为单位计算的“终结者”,这真的是一个紧急的起点。  
    这是火星,不是地球,环境恶劣,创造一个无限接近绝对零度的低温环境也是一个相对困难的问题,不可避免的恶劣实际环境需要一个移动的低温实验室来满足。  
    幸运的是,他目前拥有大量充满能量的紫源晶石,即将在火星上进行的一系列活动需要大量的能量作为支撑,无论是哨站基地、移动切割实验室,特别是低温环境的移动实验室,驱动其运行吞噬能源的消费者,幸运的是,高储能的紫源晶体可以支撑一系列设备的巨大能耗。  
    “老..呃不,王教授。  
    “老..呃不,王教授。七分钟前,地球指挥中心传来消息。就在这时,扮演助手角色的肖克瑞来到了他这里。  
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    ..(未完成的待续。)