鑒于在我們賴以生存的地球上,資源正逐漸枯竭,同時我們還面臨著能源需求和生存空間與日俱增的問題,造戴森球看起來是個很好的長期計劃。
戴森球的概念源自數學物理學家弗里曼·戴森。在他的假想中,戴森球是由太陽能收集器(或太空棲息地)組成的一個包圍著恒星的殼體。在這個模型中,所有的(至少大部分的)能量會輻射至接收面,然后被加以利
從水星礦藏中獲得原材料
為什么要先從水星下手?根據阿姆斯特朗的說法,我們需要一個靠近太陽的便利材料來源,同時他還要擁有大量我們需要的元素。水星的質量是3.3x10^23千克,而其中的一多半都是我們可以利用的,這些鐵和氧正是我們最需要的建筑材料。那么,一旦把這些礦藏全部采集并運入太空,生產出太陽能收集器,水星的這1.7x10^23千克有用質量將轉化為一張245克/平方米的平面。第一階段的這塊戴森云將被放在水星附近的軌道上,它將提供比較大的反射平面用來獲取能量。
為了達成這個計劃,阿姆斯特朗依靠五個基礎但是較為保守的假設。首先,我們需要十年的時間來移動并放置獲能材料;第二,水星的質量中真的有51.9%是可用的;第三,十分之一的能量將用于將原材料移出水星(其余的用來采礦);第四,我們將獲得太陽能板三分之一的功率輸出;最后,建造出1平方千米的戴森球表面。
接下來,事情就會變得更有趣:建設效率從此將呈指數級別增長。
因此,阿姆斯特朗建議我們將整個工程拆分成他所謂的“十年計劃”。基本上,我們應該用第一個十年建造第一組陣列,然后利用這團初始戴森球提供的能量,助力工程余下的工作。按照這個時間規劃,水星大約將在四個十年周期內被完全拆解。換句話說,我們可以在四十年里創造出由水星一半以上質量組成的戴森球。假如我們愿意繼續下去,只要再花大約一年時間便可以拆解金星。
假如不停下建設的腳步,直到將太陽的能量收入懷中,我們最終會擁有3.8x10^26瓦特的能量。
作者:喬治·德沃斯基 來源:無所不能
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