鉴于在我们赖以生存的地球上,资源正逐渐枯竭,同时我们还面临着能源需求和生存空间与日俱增的问题,造戴森球看起来是个很好的长期计划。
戴森球的概念源自数学物理学家弗里曼·戴森。在他的假想中,戴森球是由太阳能收集器(或太空栖息地)组成的一个包围着恒星的壳体。在这个模型中,所有的(至少大部分的)能量会辐射至接收面,然后被加以利
从水星矿藏中获得原材料
为什么要先从水星下手?根据阿姆斯特朗的说法,我们需要一个靠近太阳的便利材料来源,同时他还要拥有大量我们需要的元素。水星的质量是3.3x10^23千克,而其中的一多半都是我们可以利用的,这些铁和氧正是我们最需要的建筑材料。那么,一旦把这些矿藏全部采集并运入太空,生产出太阳能收集器,水星的这1.7x10^23千克有用质量将转化为一张245克/平方米的平面。第一阶段的这块戴森云将被放在水星附近的轨道上,它将提供比较大的反射平面用来获取能量。
为了达成这个计划,阿姆斯特朗依靠五个基础但是较为保守的假设。首先,我们需要十年的时间来移动并放置获能材料;第二,水星的质量中真的有51.9%是可用的;第三,十分之一的能量将用于将原材料移出水星(其余的用来采矿);第四,我们将获得太阳能板三分之一的功率输出;最后,建造出1平方千米的戴森球表面。
接下来,事情就会变得更有趣:建设效率从此将呈指数级别增长。
因此,阿姆斯特朗建议我们将整个工程拆分成他所谓的“十年计划”。基本上,我们应该用第一个十年建造第一组阵列,然后利用这团初始戴森球提供的能量,助力工程余下的工作。按照这个时间规划,水星大约将在四个十年周期内被完全拆解。换句话说,我们可以在四十年里创造出由水星一半以上质量组成的戴森球。假如我们愿意继续下去,只要再花大约一年时间便可以拆解金星。
假如不停下建设的脚步,直到将太阳的能量收入怀中,我们最终会拥有3.8x10^26瓦特的能量。
作者:乔治·德沃斯基 来源:无所不能
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