计划”“戴达罗斯计划”和“远射计划”。简而言之,尽管这些设计各不相同,但核心思路都是在飞船后方连续引爆核弹,利用爆炸产生的推力将飞船加速到越来越高的速度;然后在旅程即将结束时,将飞船翻转过来,在前方引爆核弹以减速。这听起来极其危险,但火箭技术本身就涉及到巨大的爆炸,所以这只不过是在规模上有所扩大而已。这些核动力飞船的体积也会非常庞大,因为一个关键问题是,我们无法制造出非常小的核弹,尤其是能量效率不高的小型核弹。大致来说,一枚完整的核弹——包括常规炸药、裂变材料以及氢弹中的聚变材料——其单位重量的爆炸威力会随着体积的增大而提高。因此,既然较小的飞船无法承受太大的爆炸冲击力,我们不妨建造大型飞船。这些核动力飞船的设计首次让我们看到了到达其他恒星的可能性,因为它们可以将非常大的飞船以理想情况下约10的光速送入太空,而且如果我们能够实现我们在之前讨论过的核聚变技术,速度还能再快一些,就像羽毛一样轻。当然,这些飞船上可能还会配备核动力装置,为船员的生命维持系统提供能量。不过,即使是以10的光速飞行,到达最近的恒星也需要数十年的时间。我们还有一些理论上可以实现更快速度的方法,我们稍后会提到,但首先让我们来看看那些早期的飞船设计。如果前往另一颗恒星的旅程需要数十年甚至数百年的时间,但飞船可以携带非常大的有效载荷,那么我们确实可以将人类送到那里——但问题是,大多数人可能会在到达之前就因年老而去世。针对这个问题,人们提出了几种解决方案,我将借用我的朋友史蒂夫??鲍尔斯的分类系统——你可能在这个频道上经常看到他的太空相关作品。史蒂夫将这些飞船分为五类。



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