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量只有十亿分之一。
国际贵金属市场上,每一克铑的价格一直在五百
元以上,有时候甚至能超过一千
元。
其他贵金属,像是钚、铱等,都是非常有价值的金属。
贵重的稀有金属,只是星球开采的目标之一,在
密度的星球上,也许还能够有新的发现,比如发现新的元素,可以应用到工业制造以及航天发展上,同时,新的发现也会让科学技术取得
大
步,从而创造
新的市场。
等等。
奕星公司是正常运转的
份公司,即便是
太空探索工作,也需要为
东的利益考虑,太空探索的过程中,能创造
利益就再好不过。
当然了。
类地行星探测、星球开采,都是后续要
行的工作,暂时只是一个方向而已。
首先还是需要解决技术问题。
奕星公司不需要考虑大型的宇宙探索,也就是制造宇宙飞船来
行大的探测,但朝着其他星系发
探测
,肯定需要超大型的z波发生卫星。
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相对于星系的探测来说,现有的z波卫星,功率就已经严重不足了。
从理论上来讲,环火星的z波卫星,开启太空航
的距离,最
也不会超过二十亿公里。
这已经是理论数据了。
虽然宇宙中大
分都是真空环境,对于z波覆盖的距离影响很小,但‘很小’也是有影响的。
宇宙中并不存在绝对的真空,太空中也是存在粒
的,同时,就像是希格斯场的理论,哪怕是在绝对的真空中,也会有希格斯玻
的
现,只要有存在质量的粒
,就会对z波覆盖范围造成影响。
当覆盖的范围过大时,极低、甚至可以忽略不计的粒
密度,造成的影响也会变大,z波覆盖的范围和压缩倍率,也就会被限制住。
如果想要
行星系的跨越,距离以光年来
计算单位,z波卫星的功率就要大大提升。
通过一系列的计算,赵奕得
了结论--
想要
行光年为单位的穿梭,z波卫星的功率,最低需要提升五十倍以上。
五十倍,可不是轻松说说的。
宇宙飞船能够实现星系的跨越,是因为有
聚变的能源支持,可以及时输送超过百万千瓦/时的超
功率,而z波卫星的功率等级,只是以‘千千瓦’为单位。
如果想要实现五十倍的增加,差不多等于是半个环太
聚能卫星,才能供给一个z波发生装置,到时候,z波装置的接收转化叶片,都会覆盖非常大的范围。
其中存在的技术难题就太多了,这样大范围的叶片装置,就算是成功放置在太空,
问题的概率也很大。
“怎么解决呢?”
赵奕
的思考起来,有了方向和想法以后,肯定是去研究解决的。