Сказки на ночь. Часть 4. Конец. Надеюсь.

23 января 2024, 14:43
Еще стоит рассказать про сверхпроводники. Феномен сверхпроводимости был открыт еще в одиннадцатом году двадцатого века Хейке Каммерлинг-Оннессом, он же открыл жидкий гелий. Но, вплоть до пятидесятых, это была прерогатива физики низких температур. Широкомасштабное применение полимера стало решающим фактором в развитии этой технологии - к пятьдесят пятому году этот эффект использовался в половине серийной линейки робототехники мирного времени. В дальнейшем, с развитием технологии, планету окутала подземная сеть передачи энергии.       В космосе же они нашли применение в трех основных направлениях - двигатели, защита от радиации и сбор солнечной энергии на субмеркурианских орбитах. Про двигатели я уже рассказывал, защита от радиации штука тривиальная - всего лишь мощное магнитное поле. А вот про сбор энергии стоит рассказать.       У этой технологии, со временем, появилось два основных направления развития. Первое - классические к тому времени солнечные панели, технология, используемая в космонавтике с самого начала. Использование сверхпроводника в конструкции панелей позволяет приблизить их кпд к ста процентам. Их использовали, в основном, на поверхностях планет и других тел Солнечной системы. К сорок пятому году от запуска Коллектива(далее от ЗК) они покрыли немалые площади на Луне и Земле. Но это была лишь часть всей системы.       Возможность создавать мощные электромагнитные поля позволила разместить на близких к Солнцу орбитах несколько станций сбора энергии. Они имели две системы. Внешняя система улавливала солнечный ветер сферическим полем и перенаправляла его внутрь станции к находящемуся в её недрах термоядерному реактору.       Близость к звезде и большие объемы сбора вещества позволили не ограничивать себя по запасам топлива. Это значит, что можно было в несколько раз увеличить активную зону реактора, а значит, и всего комплекса его обслуживания. Вторая система была резервной, на случай выхода из строя основной.       Поверхность станции была обшита сверхпроводящими панелями. Они, в штатном режиме работы, поглощали излучение, прошедшее через поле, и, в случае нештатной ситуации, поглощали частицы солнечного ветра, которые после перенаправлялись по полимерным каналам к вспомогательному реактору. Также, на случай выхода из строя основного поля, в обитаемом объеме станции был зал повышенной защиты - там был модуль сверхпроводника с заранее закачанным в него магнитным полем. В этом зале был второй резервный пульт управления и несколько портативных модулей защиты, позволяющих, в случае необходимости, выходить за его пределы. К Земле и другим обитаемым телам энергия передавалась в виде когерентного луча высокой точности. В целевой точке, чаще всего, вне атмосферы, находилась специальная сверхпроводниковая панель повышенного ресурса, которая поглощала все приходящее на неё излучение.       Для повышения точности передачи энергии от околосолнечной станции к конечным точкам, по всей Солнечной системе установили сеть ретрансляторов. Благодаря сверхпроводнику на них энергия практически не тратилась. Затраты были только на зарядку аккумуляторов самих ретрансляторов.       Эта система позволила передавать сотни тераватт постоянным потоком, либо, в случае необходимости, до пяти зеттаватт в импульсном режиме.       Сверхпроводник кардинально изменил представление человечества об аккумуляторах и о потреблении энергии. Теперь, когда мы научились тратить энергию только на целевые задачи, мы могли позволить себе гораздо большее. Привычные, казалось бы, вещи, вроде компьютера или лампочки, стали потреблять считанные ватты. Между тем, аккумуляторы совершили грандиозный качественный скачок в плотности энергии. Закольцованная сверхпроводящая катушка с вмороженными в него линиями магнитного поля позволяет практически неограниченно накачивать себя энергией. Обычно, доводят до сотни мегаватт-часов на килограмм веса. Заряд равномерно распределяется по всему объему катушки и продолжает неограниченно долго двигаться по кругу. При разрыве катушки и включении в разрыв потребителя, при использовании сверхпроводящих проводников, можно полностью исключить нецелевую растрату энергии. Таким образом, например, карманный персональный компьютер, при массе сверхпроводящей катушки около килограмма, может работать около ста миллионов часов. При этом, эта технология сверхстабильна в нормальных условиях. Единственное ограничение - нельзя нагревать выше пятисот градусов по Кельвину. При этой температуре полимер теряет свойство сверхпроводимости и выкипает из-за сопротивления.       Использование лазерной передачи энергии позволило сильно ускорить терраформирование Марса. Излучение рассеивалось в атмосфере и разогревало планету. Вкупе с остальными принятыми мерами, такими как бомбардировка поверхности ледяными астероидами и установка на планете сверхпроводниковых магнитов, временно заменяющих поле самой планеты, это ускорило процесс терраформирования с расчётной тысячи лет до двух сотен.       Зачем терраформировать Марс, учитывая его опасность для земной жизни? Ну, для начала, в качестве эксперимента. Нужно же на чем-то освоить этот процесс. Также, для создания устойчивых к фактору организмов. Сейчас мы уже вывели целый класс растений и микроорганизмов, устойчивых к этому кремниевому вирусу. Но сами пока к нему уязвимы.       Возвращаясь к передаче энергии. То, что я тебе рассказал, это первое поколение этой технологии. В дальнейшем, с открытием новых физических принципов, к лазеру добавился закольцованный Варп пузырь. Лазерный луч в в нем двигался по кругу и поглощался при разрушении пузыря. Но эта модификация не получила широкого распространения, ибо могла работать только в импульсном режиме. Несколько лет назад запустили новую версию. В ней уже использовали червоточины. К сожалению, использовать в этих целях нулевой элемент нельзя, ибо фотоны массы вообще не имеют, их тем же способом что и корабли ускорить нельзя. Использование червоточин позволило использовать иные звёзды.       Насколько знаю, сейчас уже отошли от использования лазеров. Прокладывают сверхпроводник напрямую через червоточину. Разработка роевого интеллекта позволила этой технологии получить очередную идейную модернизацию. Сверхпроводящий электромагнит, солнечная панель и червоточина на каждом дроне позволили осуществить доселе невиданный эксперимент. Заключили голубой гигант Вега, находящийся в двадцати пяти световых годах от Солнца, в магнитную ловушку. Весь собранный таким образом звёздный ветер перенаправили в образованный из магнитных полей таких же дронов термоядерный реактор. А излучение самой звезды целиком поглощалось дронами и перенаправлялось через червоточину в центр распределения энергии.       Эта технология позволила изменить подход к кораблестроению. Теперь на кораблях был лишь резервный реактор. Вместо оружия был генератор червоточин. У Проксима Центавра, нестабильного красного карлика, был построен такой же как у Веги рой. Но у него было важное отличие - у каждого дрона был приемник червоточины. Рой, сам по себе, находился гораздо ближе к поверхности звезды. Настолько близко, что, практически буквально, плавал по её поверхности.       Если корабль хотел что-то атаковать, то открывал портал к одному из этих дронов. А дальше было несколько вариантов. Либо, упаковать звёздную вспышку в варп пузырь и отправить в нужном направлении, либо открыть к цели червоточину и отправить вспышку через неё.        Использование червоточин изменило многое. Исчезла необходимость в большом транспортном флоте. Его оставили только на тот случай, если найдется противник, умеющий блокировать червоточины, для изучения подобных природных феноменов и перевозки нестабильных объектов. Грузопотоки между планетами полностью перешли на червоточины. Немаловажным фактором стали хранилища Ярова-Абалакова. Их и раньше использовали, но сейчас концепцию несколько переосмыслили. Теперь червоточиной соединяют несколько таких хранилищ между собой. Это позволяет организовать терминальный доступ к одному объему, что помогает в организации производственных процессов и иных логистических задач.

Пока нет комментариев. Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв первым!