雖然火星地表以下的人工建築已經為數不少了,但其實在眼下這個階段,火星世界的星球改造工作還並沒有真正來得及開啟。


    這是因為,想要進行星球改造,這是一件技術要求非常之高的事情。


    不但技術要求高,資金要求高,而且對於人力物力的各方麵要求,也是高到了極點,是一件必須要集合整個文明的力量,才有可能真正完成的巨大挑戰。


    對於一個連大氣層、星球磁場都不具備的星球來說,甚至需要從激活地核核心,再造星球大氣層開始做起,毫無疑問,這將是一場規模浩大,工程難度高到離譜的大工程,對於大多數出入星際文明的國度和文明來說,都是極具挑戰性的。


    地球文明雖然因為是繼承了滄瀾文明的文明遺產的緣故,相關的各類技術和知識並不缺乏,但是限於此時整個文明的人力物力的籌集速度,一時之間也是難以開展這項世紀大工程的。


    因為嚴格意義上來說,雖然經過詳細勘探之後發現,火星在地下的某些冰層和水源之中,有著一些極為原始的生命體細胞生物等的存在,但是這顆星球,距離一顆真正的生態星球來說,也還是存在著巨大的差距的,一旦開啟這顆星球的綜合改造項目,甚至,也是必須從,重建星球磁場,建立星球大氣層這種高端基礎項目開始。


    了解一定天文知識的都知道,火星雖然有著一定規模的大氣層構造,但是,火星的大氣層密度甚至隻有地球的百分之一不到,而且大氣結構也距離能夠讓地球生物生存相當遙遠,想要將火星大氣層治理成一個適宜於地球生物生存的大氣環境,顯然必須要經曆一場翻天覆地的改造才行,這個工程量顯然也是無比的巨大的。


    而且,火星的大氣還不是現在想改就能改的,因為它的存在,事實上是需要依托於火星的星球磁場之上的。


    而火星的星球磁場,事實證明,卻是相當的不完善的,遠遠不足以負擔一個生態星球的需求,這也意味著,它也必須進行一番徹底的改造才行。


    火星雖然具有著一定的星球磁場,但它的磁場來源,卻並非是像尋常生態星球一樣,是因為地心內核的金屬流體活動而產生的,奇葩的火星,因為地表含鐵量巨大的緣故,它的磁場存在,是因為表層地殼鐵元素磁化之後形成的。


    而這樣的磁場,因為其強度過低,而且磁場分布不均勻的緣故,是不具備常規的生態星球磁場保護星球生態的能力的。


    對於常規的生命星,比如像地球,星球磁場的存在,雖然看不到也摸不著,但是,對於星球表麵複雜生態的建立,卻是有著無比的重要意義的。


    對於星球來說,星球磁場的存在,可以在整個星球範圍之內形成電磁力場,在整個星球範圍之內形成複雜的電磁力場交換,從而形成一個籠罩住整個星球的巨大力場,在這個巨大的力場之中,複雜的電磁變化每時每刻都在發生,任何外來的高能粒子流一旦進入其中,都相當於是在做切割磁感線活動,從而受到整個電磁力場的影響。


    星球有了這樣的力場保護,星球外部的高能粒子射線,太陽風等等高能粒子流,在電磁力場之中,都將受到偏轉和削弱,使整顆星球收益。


    否則的話,生態星球沒有電磁力場保護,外星環境之中的高能粒子流無遮無攔的對地表生態進行高能照射,對於星球上的生命來說,這已經不是尋常的紫外線照射,甚至於x光照射了,而是更強大更可怕的核輻射,稍弱些的,動輒導致基因異變、機體病變,生物輻射致死,更嚴重的,一波高能射線射過來,整個星球都成了微波爐,生命體都成了烤全羊了。


    不單單能夠保護星球生命免糟外來高能射線的侵害,星球磁場的存在,還能夠保護大氣層的存在,使得大氣層中的氣體,不被持續不斷的太陽風等宇宙高能粒子所剝離、損失。


    因此之故,可以說,星球磁場的存在,就是一個星球建立複雜生態的基礎環境要素之一,對於一顆星球來說,有著無與倫比的意義。


    對於大多數的星球來說,其之所以不具備星球磁場,常常是因為星球內核過冷或過熱導致的,星球內核過冷凝結,內部金屬流體無法存在並轉動,星球磁場就難以產生,而一旦星球內部過於炎熱,也會導致內核完全液體化,從而無法形成星球磁場。


    所以說,想要形成星球磁場的話,情況也是比較複雜的,星球內核的溫度必須保持在一個既不過冷也不過熱的狀態,使得星球內核處於一種固態與液態之間,半融化半凝結的狀態,隻有在這個狀態之下,星球磁場才能夠通過內核流動的複雜變化而產生,從而對整個星球形成保護。


    現在,經過地球文明的多番測量和研究之後,已經是對於火星內核的狀態,有了一個相對比較深入的了解,大致上來說,火星之所以不存在適當的星球磁場,是因為火星曆史上經曆過一次大體量的小行星撞擊,這導致了火星的內部核心積攢的能量過多,星球內核流體部分的比重過大,以至於難以形成適當的星球磁場環境。


    對於現在的地球來說,火星因為內火過旺,而導致星球磁場難產,這雖然依舊是個棘手度相當高的複雜問題,但是,這個問題相對於是因為星球內核冷卻而導致的磁場難產,卻已經算得上是一個極大的喜訊了。


    因為相對於星球內部能量過高這個難度來說,星球內核冷卻這個問題,才是真正棘手之極的問題。


    如果說,對於現在的地球來說,解決星球內核過熱這個問題,是一個複雜棘手,需要付出巨大的代價才能解決的超級工程的話,那麽,星球內核冷卻這樣的問題,對於地球文明來說,卻算得上是暫時無解了。


    星球內部過熱,解決之道在於釋放地熱能量,將地下深層環境之中多餘的一部分熱量釋放出來,使地核內核自然冷卻,變成符合所需的地核環境,這個處理辦法雖然難度依然無比的巨大,但是,卻並不是沒有解決之法,無非是工程量巨大了些,技術難度超高了些,需要花的時間漫長了些罷了,地球文明勉強一試,花個百十年的功夫,也不是就一定辦不到。


    但是,解決星球內核冷卻這樣的問題,以地球文明眼下的實力,可以說一時半會兒之間卻是完全沒有辦法了。


    因為這需要的是增熱,而這個增加的熱度,龐大的無法想象,而且,還必須是完全可控的,這個難度就太高了。


    要簡單粗暴點的打個比方的話,減熱很簡單,敞開棉襖多透透氣就成了,而且利用地熱還能夠生成大量的可利用的地熱能量,多多少少也算是不無小補。


    但是,想給地核增熱的話,這個難度可就大得多了。因為這種工程,是情況可控之下的星球改造工程,不是粗暴無比的拆房子工程。


    想要給星球內核增熱,其實說起來辦法也有很多,有的可控有的不可控,有技術難度高的路線,也有技術難度低的路線,地球文明反正是都不大用得上。


    從技術難度低難度的角度來說,想給星球內核增溫,最簡單的辦法是模擬自然,所謂的模擬自然,說的就是搞星球撞擊。


    找一塊大小差不多、速度差不多的小行星,讓它pia的一下撞在星球表麵上,自然而然就給星球增熱了,而且說起來這個熱度還相當不小,根據撞擊對手的質量和速度,動輒能給星球增加幾億噸當量的強大內能,這種粗暴操作,本質上和搞核彈洗地其實差別不大了。


    據說當年恐龍滅絕,就是因為地球挨了那麽一下,被小小的撞了一下腰,於是烽火連天多少年,恐龍給生生的搞滅絕了。


    走這個技術路線的話,地球文明的技術倒是已經符合標準了,押運隕石這個業務,地球倒是已經做得相當手熟了,照著星球給它來幾下,難度不大。


    但是,要不說這個技術路線難度低卻不好用呢,因為這個技術路線它不好控製,能給地核增溫多少且不說,但凡是這麽幾塊隕石撞下去,一顆星球就算是毀了,起碼幾百年時間,整個星球的地質運動都會連綿不斷,什麽火山噴發啊,地殼融化啊,星球表麵變得如同煉獄世界什麽的,這簡直就是一定的,對於急著搬家的文明來說,這毫無疑問不是什麽好消息,想要住上新星球,可就有得等了。


    而想要精細化操作,在可以精準控製的情況下,對星球內核進行增溫作業,這裏有一個最簡單的技術解決路線,那就是添柴戰術,給星球內核持續添加可供燃燒增溫的特殊燃料,也就是高能放射性燃料,比如核裂變材料什麽的。


    星球內部本身就是存在著一定的可控核裂變反應的,一旦將大批量的核材料添加到地核內部的話,很快就會像是點著的爐子一樣,呼呼的就燒了起來,這個技術難度是最低的了,問題是它有一個巨大的難點,往內找那麽多的核燃料?


    這可是給地核內部增溫啊,所需要的核燃料的數量,其龐大程度將是超出想象的,幾萬噸核材料都跟打了水漂似的,根本就不夠看,技術水平高能夠精準投放的,也得消耗個大幾百萬噸才行,技術水平稍低劣點的,需求量稍大一點的,花個幾千萬幾億噸的核材料都算是少的,這樣的材料需求,顯然對於一般文明來說簡直就是個天文數字,就以地球而言,哪有這麽多的核材料啊,把整個地球的鈾礦都挖淨挖絕了,恐怕也搞不出這麽大的分量,這隻能朝外星隕石帶索取,那個需要的時間和消耗可就大了,說不定得消耗多大的代價呢。


    好在現在地球文明所需要麵臨的問題是給星球內核降溫,這個解決難度相對來說就小得多了,雖然整體難度依舊是無比的巨大的。


    地球文明對於這種情況,也是找到了合理的解決方案的,當然,這個方案不是脫衣卸棉襖那麽簡單粗暴,而是給火星紮針做針灸。


    通過挖通一條條深入地下的深層通道,打通地下岩漿層,然後,向岩漿內部打入高強度耐高溫熱能傳導能力強的特殊鋼鐵材料,形成一條條深入地下的熱管子,這些管子是一端封閉的,插入岩漿內部,而在管子內部則是中空的,形成管內腔體。


    這些深入岩漿層之中的管子,在吸聚岩漿層中的大量熱能之後,將熱能傳遞到管子內部的空腔之中,從而形成高溫環境,再然後向管內注入純水,使純水在高溫下加熱汽化,經過能量轉化裝置轉化之後,降低熱轉化為電能,冷卻後的純水重新注入管內再次循環,這樣,就形成了一個既能給地核降溫,同時又能大量產生能源的地熱電站。


    類似的地下地熱電站,必須要在火星全球各地形成無數個電站,才能有最快的效率,最大程度的給火星內核降溫。


    而且,這種地下電站的類型還可以分成多種,一些是普通類型的電站,一些是特種類型的其他用途,比如說地下垃圾焚燒站什麽的,一些常規下難以處理的工業化產物,直接通過地下管道,灌注到地下熔岩層之中,在熔岩中消化分解,一點不汙染環境……即便是汙染了地下熔岩環境,但以地下熔岩之中的複雜成分來說,也是不怵這一丁點的所謂汙染的。


    並且,通過大規模的地下電站計劃的執行,還可以對地下熔岩流動施加人為幹預,這對地質運動的控製來說,無疑是有著極大地意義的,能夠很大程度上緩解地震一類的地質異常情況的產生。


    不過,這個計劃好歸好,但是,現在依舊還隻是處於前期準備階段,就連一處地下電站也都還是沒來得及開工建設的。(未完待續。)

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