的存续概率。”方舟之心继续道,语气依旧平静,仿佛在陈述一个数学定理,“方案代号:磁帆偏转盾。”
模型开始演示:全球所有“天幕”系统的节点,包括那些原本用于通信、遥感、气象监测,甚至部分早期预警雷达站经过改造能够发射特定频段高功率微波/电磁波的设施,被统一协调激活。它们不再各自为战,而是以精确计算的时间、相位和功率,将强大的电磁能量射向地球磁层外特定的、即将迎击日冕物质抛射等离子体云的“前沿区域”。
“原理:利用大规模、同步、相干的高功率电磁波阵列,在磁层顶上游制造一个持续、可控的人工磁场扰动区域。这个扰动区域并非硬性屏障,而是像一个磁帆或偏流板,改变日冕物质抛射等离子体云中带电粒子的运动轨迹,使其大部分擦过地球磁层,而非正面撞击。同时,对已经渗入磁层的高能粒子进行引导和耗散,降低其对低轨道卫星和电离层的影响。”
模型显示,红色的日冕物质抛射云在接近地球时,被一层淡蓝色的、由无数细小箭头代表的“人工磁场扰动”偏转了主要流向,只有边缘部分扫过地球,磁层受到的冲击大幅减弱。
“该方案的理论基础,部分源自你们对审判日残留时空扰动数据的逆向研究,部分源自天幕系统对局部电磁环境操控的实践,部分源自对太阳风与磁层相互作用的最新流体动力学模拟。”“方舟之心”解释道,“技术可行性经过我内部七百三十万次模拟验证,在当前节点技术水平下,理论成功率为68.4%。”
“成功率不到七成......”一位等离子体物理专家喃喃道,但眼中已燃起希望的火花。这比坐以待毙强太多了!
“代价是什么?”柯萧直指核心。如此规模的全球性工程,不可能没有代价。
星云图像切换,显示出一张全球电网负荷分布图。“方舟之心”的声音依旧平稳:“启动并维持全球天幕阵列以所需功率和精度运行48小时(覆盖日冕物质抛射冲击主要阶段),需要瞬时调用并稳定消耗全球电网当前总负荷的约15%。这需要全球主要电网运营商的深度协同,对部分非关键负荷进行预切断或动态降载,并在整个48小时内维持电网的极端稳定运行
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