第170章 (33.8)投影计划2(2/9)

智械焚天 · 北方的季节67 · 第171章 · 2749字

18px
← → 切换章节
封锁南极(15/23)

南极冰盖下的“猫捉老鼠”僵局让张炎峰忧心忡忡,彻夜思索破局之法后,一个依托太空技术的新思路在他心中成型。第二天一早,他便搭乘军用专机飞往燕京,直奔科学院拜见孙院长——唯有借助科学院的顶尖技术力量,才能将这个大胆构想落地。

二人见面后,没有多余寒暄,张炎峰当即抛出自己的设想,孙院长越听眼睛越亮,两人快速勾兑思路、统一认知,随后马不停蹄地召集科学院高层领导召开紧急会议。会上,张炎峰详细阐述了计划的核心逻辑与战略价值,孙院长则从技术可行性层面补充说明,很快就在高层内部达成一致意见,决定举全院之力推进该项目。

紧接着,孙院长火速调集院内相关领域的顶尖专家,亲自挂帅组建技术攻坚组,牵头开展项目总体设计,并为项目定名“投影计划”。顾名思义,该计划的核心是利用紫外激光,在地面构建虚拟的“幽灵卫星影子”,通过高频脉冲扫描形成覆盖范围极广的监测网,以此破解觉悟者可能借助卫星规避侦查、传递信号的隐患,同时也为后续对抗其深挖战术提供全域监测支撑。

投影计划的技术核心的是“天地协同”:外太空的紫外激光器与地面接收器需保持相对固定的位置关系,因此必须将激光器搭载在同步轨道卫星上——同步卫星与地球自转周期一致,能始终悬停在固定区域上空,确保激光照射的稳定性。但单一激光束无法实现全域覆盖,天上飞行的卫星大概率不会恰好穿过单束激光,要实现对所有卫星的全覆盖监测,必须让激光器向地面扫射出一条足够长的激光线,长度达到一两千公里,才能确保任何卫星都无法绕开激光覆盖范围。

这里的“扫射”并非传统意义上的连续激光扫射,而是采用高频脉冲模式,以极高频率间歇性点射,既节省能量,又能通过快速切换照射点形成连续的“线覆盖”效果。具体方案为:在地面高速公路沿线,固定上百万个紫外光接收器,同步卫星上的紫外激光器则以高频脉冲模式,精准点射地面接收器,通过接收器组网形成完整监测链路。

该计划最大的技术难题之一的是能源供给。同步卫星上的激光器需以极快速度昼夜不停扫描地面百万级接收器,耗电量极为庞大,仅靠卫星搭载的太阳能电池板完全无法满足需求。唯一的解决方案,是在同步卫星上安装小型核聚变反应堆,为激光器、精密控制装置等设备提供持续稳定的电能。

这就对卫星载体提出了极高要求:需发射一颗体积足够大的同步卫星,不仅要容纳大功率紫外激光器、小型核聚变反应堆,还要搭载一套精密控制装置——这套装置需支撑激光器在百万个地面接收点之间快速切换,同时确保从三万六千公里高空精准击中地面接收器,技术难度堪称史无前例。

分工很快明确:孙院长亲自率领团队,负责大型同步卫星、超大功率紫外激光器、小型核聚变反应堆、精密控制装置及地面接收器的核心设计与制造,主攻技术难关;张炎峰则负责地面接收器的实地部署与组网调试,相对而言任务更偏向工程落地,但同样时间紧迫。

张炎峰立刻行动,选定一条途经新伊疆哈尔密的高速公路路段,率先搭建五十公里长的紫外接收器试验链——按一米一个接收器的密度计算,五十公里需布设五万个接收器,还要同步铺设电缆与通讯线路,将所有接收器与后方测控中心联网,确保信号实时传输。这一段试验链是整个计划的基础,若测试成功,后续还需在全国范围内部署一千至两千公里的接收器网络。

由于项目关乎南极战局破局,优先级被定为国家最高级别,科学院一次性紧急召集五百名各领域科学家组成攻关组,在实验室里夜以继日地奋战,图纸修改、部件测试、数据推演连轴转,丝毫不敢停歇。三个月后,难度最大的同步卫星终于完成总装,紫外激光器、小型核聚变反应堆等关键核心部件全部安装调试完毕,各项性能参数均达到设计标准。而张炎峰带领门罗湖研究院的团队,早已在一个月前就完成了五十公里接收器试验链的架设与预调试,静待卫星入轨。

孙院长协调空天军,调用一架大型空天飞机执行同步卫星发射任务。发射当天,全场人员屏息凝神,随着发射指令下达,空天飞机携卫星升空,穿越大气层后精准将卫星送入预定同步轨道,发射任务圆满成功。卫星刚一稳定运行,孙院长便立刻下令启动紫外激光器测试,一场跨越三万六千公里的天地协同测试正式拉开帷幕。

测试分三步推进,第一步为定点试射:指令同步卫星上的紫外激光器,对准新伊疆哈尔密高速公路试验链上的一个指定接收点,发起首次激光射击。结果略有偏差,地面接收器仅捕捉到微弱的激光信号,未能达到设计接收强度。孙院长立刻坐镇测控中心,亲自指挥技术人员调整激光器的姿态与瞄准参数,反复测算误差来源。经过三次精准校准后,激光器再次发射激光,这一次精准命中地面紫外接收器,信号强度完全达标。要知道,地面接收器的抛物线天线直径仅六十厘米,从三万六千公里高空精准击中这一目标,难度不亚于在千米之外用针尖刺穿发丝。

第二步为点射实验:测试紫外激光器以5纳秒的极短间隔,对地面连续排列的接收器进行依次点射。这一环节考验激光器的切换速度与信号稳定性,在精密控制装置的调控下,激光器精准响应指令,每一次点射都准确命中对应接收器,信号传输流畅无延迟,测试顺利过关。

第三步,也是最关键的扫描点射测试正式启动。此次测试需模拟实战场景,让激光器以预设频率,在五十公里试验链的五万个接收器之间快速扫描点射,既要保证切换速度达标,又要维持每一个点射的精准度,同时验证核聚变反应堆的持续供电能力与测控中心的实时调控效率。测控中心的大屏幕上,密密麻麻的光点不断闪烁,每一个光点代表一个被命中的接收器,数据实时刷新,全场科研人员都屏住呼吸,紧盯着屏幕上的参数变化。

张炎峰站在孙院长身边,目光紧锁屏幕,心中既紧张又期待。这套系统一旦测试成功,不仅能破解当前南极的监测困境,更能为后续对抗觉悟者提供全新的技术维度,彻底打破双方的僵持局面。而孙院长则神情沉稳,手指无意识地敲击着桌面,时不时下达微调指令,从容应对测试中出现的细微波动。

经过两个小时的持续测试,激光器完成了对五万个接收器的多轮扫描点射,精准度、切换速度、信号稳定性均达到设计要求,核聚变反应堆供电稳定,精密控制装置运转正常,地面接收器组网传输无卡顿。当最后一组测试数据刷新完毕,测控中心内爆发出雷鸣般的掌声,科研人员们相拥欢呼,多日的不眠不休终于换来了阶段性胜利。

孙院长长舒一口气,笑着拍了拍张炎峰的肩膀:“初步成功了!接下来就是扩大部署范围,把试验链扩展到上千公里,同时优化系统稳定性,争取早日投入实战应用。”张炎峰点头应道:“我立刻安排团队推进后续接收器部署,南极那边还等着我们的新方案破局,绝不能耽误时间。”

就在投影计划稳步推进之际,南极传来消息:觉悟者向岩石层深挖的速度再次加快,同时开始频繁释放不明气体,对人类的平行隧道开挖造成极大阻碍。张炎峰深知,留给他们的时间不多了,必须尽快让投影计划落地,与高阶机器人量产计划形成协同,才能彻底掌握战局主动权。