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第二天,姜岳升便飞到了燕京,来见科学院孙院长。
两个人一见面,简单地勾兑了一下想法,便马不停蹄地召开紧急会议,把科学院相关的大专家都调来,开始布置任务。
孙院长给这个项目起了个名字叫投影计划。
顾名思义,就是要用紫外线,在地面上留下幽灵卫星的影子。
按照投影计划的要求,在外太空的雷射器的位置,要与地面上的接收器的位置相对固定。所以就需要把紫外雷射器安装在同步轨道卫星上,这样就可以保持紫外雷射器与地面的位置是相对稳定的。
但是,紫外雷射器只打出一束雷射是不行的,因为天上的卫星大概率是不会在你照射的那一束雷射下穿过的。要想保证所有的卫星都能在雷射器射出的雷射下穿过,则需要让雷射器向地面扫射出一条足够长的线,只要线足够长,比如有一两千公里长,就能保证在天上飞的每一颗卫星都能在雷射下穿过。
其实所谓的扫射,也並不是连续地发射雷射来回扫射。而是以脉衝的方式,用极高的频率间歇性地点射。
具体的做法是,在地面上沿著高速公路,固定的上百万个紫外接收器。在同步卫星上的紫外雷射器高频地射击这些接收器。
因为雷射器要以极快的速度昼夜不停地扫描地面的接收器,所以需要消耗很大的电量,靠在卫星上装太阳能电池板,根本无法满足这么大的电量,这就需要在同步卫星上安装核聚变反应堆,来给雷射器提供电能。
因此,首先要发射一颗较大的同步卫星,能够容得下大功率的紫外雷射器及核聚变反应堆,还有其他一些附属设施,比如能够支持紫外雷射器快速对地面接收点器扫描的一整套精密控制装置。
这套精密控制装置的难度也是极大的,因为它要保证雷射器能准確地射中三万六千公里外的接收器,而且还要以极快的速度在一百多万个接收器之间来回切换。
孙院长负责大型同步卫星、超大功率紫外光雷射器、核聚变反应堆、精密控制装置和地面接收器的设计和製造。
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姜岳升负责地面接收器的部署。
姜岳升的任务相对於孙院长来说要简单很多,他要找一条高速公路,先布置五十公里长的紫外线接收器链,间隔一米一个,五十公里就要布设五万个,还要用电缆和通讯线路把这些紫外接收器连接起来。
这五十公里长的紫外接收器只是作为试验段,如果成功了,需要部署一千到两千公里。
由於任务紧急,科学院一次性紧急召集了五百名科学家组成攻关组,开始夜以继日地工作。
三个月后,难度最大的同步卫星终於搞好了,包括紫外雷射器、核聚变反应堆等关键部件也都全部安装调试完毕。
那段五十公里的紫外接收器,姜岳升带著力亚尔研究院的人在一个月前就架设好了。
孙院长请空天军安排了一架大型空天飞机,来执行同步卫星的发射任务。
同步卫星发射很顺利,同步卫星刚一进入同步轨道,孙院长就立刻安排进行紫外雷射器的测试。
第一步,先进行定点试射。
先让同步卫星上的紫外雷射器对准新伊疆哈尔密附近高速公路上的一个紫外接收点,进行一次射击。
结果有点偏离,紫外接收器只接收到了微弱的雷射信號。
於是孙院长亲自指挥测控中心,对紫外雷射器进行校准。
经过三次校准后,第二次再射击,雷射器准確地射中了地面的紫外接收器。
紫外接收器的拋物线天线的直径只有六十厘米,要从三万六千公里高的外太空,准確地击中它,確实不容易。
第二步,进行点射实验。
紫外雷射器要以5纳秒的间隔,对地面的接收器进行点射射击,这一步的测试也很顺利。
第三步,进行扫描点射测试。
孙院长已经派人把沿著高速公路部署的紫外接收点的坐標,输入给了同步卫星上的紫外雷射器了,这一次扫描点射的范围是沿著哈尔密g30高速出口的第一个接收点,到十公里以外的第一万个接收点。
孙院长下令开始测试后,同步卫星上的紫外雷射器开始对这一段的紫外接收器进行扫描点射。
在一万个接收器中,竟然有四千多个没有接收到紫外雷射。
发生这种情况,应该有两种可能:
一,接收点的位置安装得不准確;
二,可能是输入给紫外雷射器的坐標不准確。
孙院长马上让项目组的人进行调整。
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