第4章 着陆方案失效
十分钟后。
一号会议室的气氛凝重如冰。
墙壁的全息屏幕上,正滚动着烛龙一号所携带的、精确到克数的物资清单。
张建国首先开口,声音沙哑:“天穹主脑,根据这份清单,报告谷宇上尉的生存资源基线。”
主脑AI的声音在会议室响起,不带任何情感,屏幕上的数据随之高亮:
【一、重型装备单元。总重:12.5吨】
【天梭多功能工程车】:8.5吨。
【巡天号火星车】:4吨。
评估:为最大化运载这两件核心资产,登陆舱的生存物资被压缩到了极限。
【二、生存与医疗物资。总重:200公斤】
食品单位:80公斤。 60份标准营养膏及少量脱水食品。按每日3000大卡标准消耗,可维持63天。
水源单位:110公斤。 110升储备水。水循环系统健全,但初始水量极低。
医疗与种植单元:10公斤。最精简的医疗包和一份根据《航天工程规范要求规范》必带的“希望种子库”。
【三、科研与工具物资。总重:250公斤】
各类工具与备件:200公斤。
3D打印耗材(高分子粘合剂):50公斤。
【总计:携带物资总重 12.95吨。】
数据罗列完毕,整个会议室陷入了死一般的寂静。每个人都看懂了那份清单背后所隐藏的残酷真相。
“六十三天...”一位白发苍苍的老院士缓缓开口,声音沙哑。
“原火种计划里,长征十二号每个月都会运送补给。所以...烛龙号上,我们...我们只给了他两个月的口粮。”
“水源同样危险。”总工程师的脸色无比凝重。
“120升的初始水量,意味着水循环系统不允许出现任何一次故障或意外损耗。一旦循环被打破,他会在几天内脱水而死。”
“他有种子,”有人挣扎着说道,“他可以种植...”
“来不及了!”老院士无情地打断了他,“即便他立刻开始,建立水培系统需要大量的水源,他携带的水源不足以支撑不说,就算等待第一批作物成熟,最快也需要六十到九十天!”
“而他的食物,只够支撑他活两个月!食物链在他的第一批作物成熟之前,就已经断了!这是一个死局!”
张建国打断了逐渐滑向绝望的讨论,“天穹,抛开种植这种不确定性,谷宇上尉在仅依靠现有资源,绝对的生存极限时间是多少。”
几秒钟后,主脑AI给出了那个最终的判断:
【计算完毕。在不发生任何设备故障、且饮水100%循环的理想状态下...】
【预计谷宇上尉的生存极限为:66个地球日。】
【若在此期间,无法找到并开采出本地的地下水冰资源,该极限将因水循环系统的必然损耗,缩短至40个地球日以下。】
六十六天。
这个数字,像一道绞索,瞬间套在了所有人的脖子上。
救援,不再是以“年”为单位的漫长计划,而是以“天”为单位的与阎王赛跑。
会议室的空气凝固了,只剩下仪器运行的微弱嗡嗡声,衬托着这令人窒息的沉默。
张建国站起身,双手撑着会议桌,身体微微前倾,如同一头即将扑食的雄狮。
缓缓开口道:“我们的总时间,只有六十六天。我需要一个能在谷宇的食物耗尽前,把信号和补给送到火星的方案。”
航天集团总工程师站了起来,脸色无比凝重,“总指挥,常规的霍曼转移轨道,至少要六个月。而且我们现有的着陆方案,也已经完全失效。”
他调出了烛龙一号的设计档案,那艘充满了流线型美感的登陆器出现在屏幕上。
“各位,烛龙一号之所以能带着十几吨的载荷安全着陆火星,不是因为我们发明了什么全新的黑科技。”
“恰恰相反,是因为我们将几项早已成熟的顶尖技术进行了一次整合。这就是我们能领先世界,第一个站上火星的真正原因。”
“我们的东风系列高超音速飞行器,为了承受在大气层边缘以十马赫速度滑翔时产生的恐怖高温。”
“其整个热端结构,都采用了最顶尖的碳-碳复合材料(C/C)。”
屏幕上,出现了一段东风导弹在大气层边缘进行打水漂式的模拟动画,弹头前缘被烧得一片赤红。
“简单来说,烛龙一号是一块能承受近两千度高温的,会飞的冲浪板。”
“整个隔热大底,就是将东方导弹的表面材料放大了数百倍,并为其加装了一套主动冷却系统。”
总工程师话锋一转,动画切换到了“烛龙一号”的着陆过程。
“我们的登陆方案,本质上就是一个放大了数百倍,并且以着陆为最终目地的‘东风导弹’。”
“但追求的不是速度,而是追求极致的能量消耗。它会在五天的时间里,像一枚被无限放慢的导弹一样。”
“用上百次与大气层的‘亲密接触’,将自己携带的庞大动能,一点一滴地全部摩擦掉。”
一位负责热力学计算的老专家提出了疑问:“总工,这个类比我理解。但在地球大气层,东风导弹也只能进行几次滑翔。”
“而烛龙一号要进行上百次摩擦,即便有主动冷却,热负荷的累积也太恐怖了。”
“教授,您忽略了一个最关键的变量——大气成分。”总工程师调出了一张CO₂的分子结构图,“我们过去所有的热障难题,都源于在氮氧大气中飞行。”
“而火星给了我们一个物理学上的福利。当登陆器以高超音速撞击二氧化碳分子时,一大部分能量,会被用来激发复分子内振动。”
“而不是直接转化为温度,简单来说,二氧化碳是一种天生的能量吸收剂。”
他公布了一个数字:“同等速度和高度下,烛龙一号在火星大气中承受的峰值热流,比在地球上降低了近30%。”
“火星的大气,虽然稀薄得无法支撑降落伞,却又恰好凉快到足以让‘大气刹车’成为可能。”
“这简直是为我们量身定做的一个工程学巧合!我们能第一个站上火星,不是因为我们比别人更幸运。”
“而是将早已领先世界的国防科技,与无人能及的工程整合能力,以及对物理规律的极致理解,完美地结合在了一起。”
“当别国还在为高超音速飞行器寻找更耐热的矛尖时。我们已经开始思考,如何将矛尖锻造成一面能抵御超高温的坚盾!”
然而,总工程师并没有坐下。他等所有人平静下来,用一盆冰水浇灭了刚刚燃起的所有火焰。
“但是,”他的声音变得无比沉重,“这个唯一正确的方案,这个我们引以为傲的方案,已经死了…”
他指向屏幕上,那个代表着新火星位置的遥远光点。
“大气刹车方案有一个绝对的前提,飞船必须有足够的时间和燃料,在抵达火星后,进行一次耗时漫长的入轨制动。”
“将飞船的速度降低到可以被火星引力捕获的程度。只有先成为一颗稳定的火星卫星,它才能开始那长达五天的打水漂游戏。”
“而在一百万公里的距离上,我们的神舟重型火箭可以轻松做到这一点。”
“但现在,火星在六千万公里之外!要在那六十六天的食物倒计时结束前抵达,任何飞船都必须采用‘高速拦截’的轨道!”
“它会像一颗义无反顾的炮弹一样,必须以极高的相对速度呼啸着掠过火星!”
“但根本不可能在六十天内追上火星,也没有可能携带足够的燃料,去完成那次至关重要的大气刹车!”
会议室再次陷入了绝望的沉默。比之前更深更冷。
他们面对的,不仅仅是一个距离的问题,而是整个航天体系的技术代差问题。
“或许……”突然,有人开口打破了这份沉默。
所有人的目光,都聚焦在会议桌另一端那个缓缓开口的身影上,国家最高科学院的首席物理学家,王天塬院士。
王院士缓缓的推了推眼镜,语气平静:“我们可以启用夸父号。”

