她利用約翰·霍普金斯大學應用物理實驗室(JHUAPL)的研究成果,
讓我的計劃可以預先針對目標物體的軌道進行高度精確的模擬與預測,確保在特定時刻釋放後能沿著預設路徑準確擊中目標。
同時,
也因為行星克里曼一號本身並不擁有原生態環繞衛星,
譬如類地行星一般的‘鏡星’月球。
換句話說,
在這一計算過程中,我們僅需要需要考慮人造衛星塔和和恆星的引力攝動、大氣阻力等多種因素即可。”
“天基打擊?!”
克洛珊作為一位生命科學家,
她其實對於物理學並不算太瞭解。
但也知道這個概念是僅次於核聚變武器級別的次級軌道震懾,
“可對應‘達摩克利斯之劍’投射材料你哪有時間來篩選或者合成啊。
無論是恆定飛行速度,
打擊面,
還是最終在穿過大氣表面時,
天基投射產生摩擦後的動能損失與質量損失的那些誤差,都應該由材料性質決定才對啊。
難道說?”
“你一定覺得我早就在構想這個計劃了吧。”
蘇文瞬間便猜中了她的想法,但他只是溫和地笑了笑:
“很遺憾,
如果想要在材料科學方面產生突破:
為了承受極端條件下的高速再入與撞擊,正常來說我們應該尋找特製類質量體。
那可能需要幾年甚至幾十年的時間。
甚至同步透過由斯蒂芬·霍金在宇宙穿越理論上的閾值門檻測試:
譬如由材料科學家如卡內基梅隆大學的威廉姆·卡特(William Carter)等人實現的新型超耐高溫、超強度複合材料製成。
只是,正如克洛珊你剛剛提出的疑問一般,
資料模擬這方面我至少還能使用星塔殘存的資料作為基礎,並在此基礎上之上進行微調。
但材料學可不是純理論物理就能搞定的事情,甚至那其中還涉及了材料化學基礎。
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