Physics

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出版者:Addison-Wesley
作者:Walker, James S.
出品人:
页数:624
译者:
出版时间:
价格:$102.00
装帧:Pap
isbn号码:9780131963924
丛书系列:
图书标签:
  • 物理学
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具体描述

星际航行指南:深入探索未知的宇宙边界 作者: 艾莉森·维克托,空间物理学家,资深星际探险家 出版社: 寰宇之光出版社 装帧: 精装,附赠高清星图与计算图表 定价: 128.00 信用点 --- 内容提要 《星际航行指南》并非一部关于基础物理学原理的教科书,它是一部面向资深宇航员、殖民地规划师以及致力于突破现有技术限制的工程师们的实战手册。本书的核心目标是解决在广袤的星际尺度上,如何实现高效、安全、可持续的超光速旅行(FTL)和恒星际资源管理所面临的严峻挑战。 本书共分五大部分,结构严谨,内容前沿且极具操作性,深入探讨了超越当代理解的航行机制、能量转化系统、以及在极端时空环境下对船员生理与心理的维护策略。 --- 第一部分:超维时空跃迁理论与应用 本部分摒弃了经典相对论在星际尺度上的局限性,重点阐述了基于“卡西米尔效应增强场”驱动的“虫洞稳定化推进系统”(WSSP)的理论基础与工程实现。 1.1 零点能场的动态操控: 我们不再仅仅依赖于对引力波的粗略预测,而是深入探讨了如何通过精确调控真空的零点能量密度,创造出足够稳定、且具有可塑性的“微型曲率气泡”。详细描述了非均匀能量场的数学模型,以及如何利用拓扑绝缘体作为场发生器的核心部件。 1.2 跃迁路径的实时优化: 传统的星图规划是基于静态的宇宙结构。然而,星际空间充满了暗物质扰动和高能宇宙射线流。本章引入了“随机共振导航系统”(SRNS),该系统结合了量子纠缠传感器阵列,能够预测跃迁过程中可能遇到的时空剪切力,并自动调整跃迁窗口,以确保飞船抵达预定目标区域的误差在十亿分之一光年以内。我们提供了数个关键的数值模拟案例,展示了SRNS在穿越已知高密度星团时的鲁棒性。 1.3 跨越界限:维度耦合的风险与规避: 理论上,极端的时空弯曲可能导致飞船意外地与相邻的、低维度的时空结构发生耦合。本书详细分析了这种耦合可能引发的后果——从物质结构解体到信息熵逆转。重点阐述了“保护壳层”的构建技术,这是一种由高维张量场构成的力场,用于隔离飞船与非预期的时空边界。 --- 第二部分:恒星际能源转化与动力系统 在数十年甚至数千年的星际航行中,化学燃料或常规聚变反应堆的能量密度已无法满足需求。本部分聚焦于高效率、几乎无限的能源获取与转化技术。 2.1 反物质-负物质湮灭反应的精确控制: 虽然反物质的产生与储存仍是巨大挑战,但本书提供了关于如何安全地“生长”和“饲养”负物质等效体的先进方法。我们重点介绍了磁约束陷阱的升级版——“黎曼环流约束器”,它利用高阶拓扑磁场结构来抑制正反物质湮灭的随机性,实现稳定、可控的能量释放速率。 2.2 恒星能量的直接捕获(DSHC): 对于长距离的巡航任务,直接从目标恒星获取能量是必然选择。我们详细描述了“戴森微阵列”的部署策略,特别是针对不稳定或红巨星的作业流程。这包括如何使用自复制纳米机械群在恒星日冕层外构建高效的能量收集网络,并将能量通过“量子真空通道”以超光速传输回母舰。 2.3 能源冗余与灾难恢复协议: 在能源系统发生级联故障时,确保飞船的基本生命支持与跃迁缓冲系统运作至关重要。本章提供了关于热力学平衡维持器(TEH)的蓝图,该装置能在主反应堆完全失效的情况下,依靠环境背景辐射和船体自身残留的暗能量储备,维持飞船运转长达数个世纪。 --- 第三部分:星际环境下的材料科学与结构完整性 星际空间并非真空,高能粒子、微陨石撞击以及时间膨胀效应都对飞船的结构提出了近乎苛刻的要求。 3.1 适应性装甲与自修复系统: 介绍了一种基于“记忆合金矩阵”和“活性生物聚合体”混合的新型船体材料。这种材料能够在受到微观损伤后,通过局部电磁脉冲激活内部的“修复单元”,实现亚秒级的自我修复。详细分析了在接近光速航行时,材料对相对论性粒子的抗剥蚀能力。 3.2 抗时间膨胀设计: 对于参与长期高速旅行的飞船,船体不同部位会经历不同的时间流速。本书探讨了如何设计一种“时空梯度稳定结构”,通过精确控制船体内部的引力场分布,使得不同区域的船员和仪器感受到的时间流速趋于一致,从而避免结构内部的张力失效。 3.3 零重力下的维护机器人学: 介绍了“磁流体仿生操作单元”,这些单元能够在极端温度和辐射环境下,替代船员进行外部检修,它们通过对船体表面的电荷分布进行微调来实现无接触的移动和操作。 --- 第四部分:生命支持与船员的长期适应性 跨越数十代人的星际航行对人类生理和心理构成了前所未有的挑战。 4.1 代谢休眠(Stasis)技术的精确调控: 详细描述了如何通过“低温神经保护剂”和“量子态细胞维护”技术,将船员的代谢率降至接近零,以最大程度减少资源消耗和时间流逝对船员的影响。重点在于如何精确控制唤醒过程,避免神经细胞的损伤。 4.2 遗传漂移的预防与修正: 在数代人的封闭系统中,遗传多样性必然下降。本章提出了“目标性基因编辑矩阵”(T-GEM),用于在胚胎发育阶段,精确引入必要的基因修正,以适应新的行星环境或应对漫长旅途中的未知威胁。 4.3 认知隔离与社会动态维护: 探讨了长时间的隔离和单调环境如何影响人类心智。本书引入了“虚拟现实环境模拟舱”的设计标准,这些模拟舱能够提供高度逼真、可定制的感官输入,以维持船员的认知健康和团队凝聚力。同时,提供了处理世代间目标偏差和文化冲突的社会工程学策略。 --- 第五部分:星际殖民地的初步规划与资源整合 本书的最终目标是将飞船转变为一个可持续的、可自我维持的殖民前哨站。 5.1 目标行星的快速环境评估: 介绍了一种基于“引力透镜扫描阵列”的行星早期探测方法,该方法能够在飞船仍在最后一次曲率跳跃过程中,就获取目标行星大气成分、地质活跃度和生物圈潜力的详细数据。 5.2 原位资源利用(ISRU)的高级策略: 重点讲解了如何利用行星环境中的元素(如硅、氢、稀有金属)来合成飞船所需的复杂材料和燃料,避免携带大量非必需物资。特别提出了“大气分子收集与重构平台”的设计方案,该平台可快速部署并开始制造生命维持所需的气体。 5.3 建立初始能源网格: 描述了如何利用采集到的矿物和行星磁场,在最短时间内建立一个初始的聚变发电站,确保殖民地在数年内从依赖飞船供能转为自给自足。 --- 附录 恒星际航行安全检查清单(SBL-9) 高能粒子防护层能耗模型计算实例 WSSP系统故障排除流程图(修订版) 目标读者: 空间舰队指挥官、高能物理研究人员、行星改造工程师、以及所有对星际探索的未来抱有严肃兴趣的专业人士。 (全书约 152000 字)

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