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CRHPC机构,火星地球化改造工程组委会总工程师的办公室中。
翻阅了一下手中的报告文件和模拟实验数据,徐川的手指轻轻的在办公桌上敲了敲。
“也就是说,现在最大的问题是陨石和小行星撞击的点位精度,需要从允许的±500米误差范围内缩小到50米以内,是这个意思吗?”
对面,诺兰·克罗斯点了点头,回答道:“是的!”
停顿了一下,他上前一步,将手中的平板电脑数据投射到办公室中央的全息火星模型上。
模型内部,代表能量传递路径的光带从几个预设的撞击点延伸而出,如同神经脉络般向着地核深处汇聚。
“这是基于更新后地质模型进行的‘赫卡特-3’型撞击模拟。”
说着,诺兰·克罗斯将其中一个撞击点放大,手指指向位于火星埃律西昂火山平原的预定区域,继续道。
“我们的目标是让陨石和小行星撞击产生的能量在特定深度聚焦,形成‘共振锤’效应,从而最大限度引爆地质空腔,更好地将能量导入深层地质结构。”
“但当撞击点偏差在500米范围内时,由于地壳结构的残余不均匀性,能量波传导至地下150公里深度时,其汇聚焦点会产生高达数公里的弥散。”
“而通过模拟实验数据来看,撞击的焦点偏差每增加一百米,预估的环流激发效率就会下降2到3个百分点。”
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