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愿你在这里,遇见真正值得阅读的故事。
干了一辈子航天,他太清楚从地球到月球这三十八万公里有多远了,也太清楚把一个人送出地球需要多大的力气。
五年,载人,星际飞船,这三个词放一起,哪怕是肖宿,他当时的第一个反应还是:这年轻人或许是太过异想天开了,把航天工程想得太简单。
可后来一件接一件事却让他彻底改变了想法。
昆仑量子计算机出来了,算力把全世界甩开好几条街。
夸父可控核聚变装置点火成功了,Q值十五,约束时间两千六百秒。
这俩东西一出来,钱克就知道,肖宿说的那个“远航号”,可能真的不是梦。
如果聚变能源真的能小型化到装进飞船里,如果昆仑的算力真的能把深空导航和轨道设计算到丝般顺滑,那五年飞出地球、踏上月球甚至更远的地方,就不再是设想了。
而一旦远航号真的能成功,钱克他们这个组一定是冲在最前面的那一批。
远航号要烧的氦三,整个地壳里可提取的氦三加起来也就十五到二十吨,想要获得充足的原料,还得从月球获取。
月壤中氦三的理论储量高达一百万吨到五百万吨,而一百吨氦三通过核聚变释放的能量就够全人类用一年了。
换句话说,月球就是远航号的燃料库,要实现远航计划,钱克他们必须先把这座燃料库的门先打开。
但目前他们对月球的探索还远远不够。
过去二十多年,华国的月球探测主要靠绕月卫星和着陆器,方法也以遥感光谱分析、原位探测和少量采样返回为主。
他们知道月海区域氦三丰度高,知道钛铁矿分布广,但具体哪个点位的氦三浓度最高、埋藏多深、开采难度多大,这些问题的答案还模糊得很。
而国际上,美国正在全力推进阿尔忒弥斯计划,2026年4月已经完成了阿尔忒弥斯2号载人绕月任务,他们的目标是建立一套能够支撑长期月球活动的运行机制,构建一个由美国主导的月球探索体系。
欧洲空间局也有自己的月球探测规划,东瀛和印度同样在往月球上送探测器。
说白了,大家都在抢——抢数据、抢位置、抢先手。
外层空间条约虽然明确规定任何国家都不能将月球或其他天体据为己有,但那只是说不能“插旗宣示主权”。
对于资源开采,目前的主流条约也只禁止领土占有,不禁止资源开采。
美国甚至拉着盟友搞了阿尔忒弥斯协定,试图绕开联合国框架另搞一套规则。
这就意味着,谁先到了、谁先采了、谁先把技术验证跑通了,谁就在未来的月球资源分配中占尽先