正文 第258章 太空光束
每一颗行星。因为你只需将不到1的恒星能源用于逐个摧毁行星,同时瞄准数百颗行星,根据每颗行星的自转周期调整攻击时间即可。即便银河系中有一千亿颗目标行星,完成这一过程也只需要十亿天,也就是约三百万年的时间——这个时间,远比那些藏在海沟最深处、侥幸存活的微生物重新演化出复杂生命的时间要短得多。如果你只是剥离行星的大气层,炙烤其陆地和海洋表面,而非彻底摧毁行星,那么完成这项工作的速度会快得多。尤其是如果你能调动恒星的全部能量,或是吞并周边的恒星来为这项行动供能,速度会更快。我们的太阳质量其实并不算大,虽然我们称它为黄矮星,但它的质量超过了银河系中95的恒星,亮度也是最弱的红矮星的约一万倍。但恒星的光度与其质量的三到四次方成正比,距离我们仅约250光年的参宿七是一颗邻近的巨型恒星,其质量仅为太阳的约十倍,亮度却比太阳高出一万多倍。而宇宙中还有一些亮度比太阳高出数百万倍的恒星,如果将这样的恒星转化为尼科尔-戴森光束的能量源,实际上能在一秒钟内直接汽化地球,每秒能让数千颗行星失去生命。这样的武器,即便银河系中每一颗恒星都有一颗潜在的宜居行星,也能在极短的时间内让整个银河系失去生命——或许一周时间就足够完成绝育,而要将所有行星彻底汽化,也只需要数千年的持续输出。而且由于光线到达银河系最遥远的目标需要十万年的时间,相较于这个时间,数千年的攻击时间根本算不上长。这也是我不太认同“银河种族灭绝”或是“外星文明穿越银河系攻击所有生命,或是派出自我复制的机器人群体实施屠杀”这类设定的原因之一。在科幻故事中,这样的设定或许能制造精彩的冲突,让我们有可以对抗的目标,但实际上,只要你的文明比其他文明早一点点发展起来,让整个银河系失去生命这件事,其实简单得可怕。不过这种武器存在一个问题:由于光束到达目标需要极长的时间,一旦发射,你就根本没有办法取消攻击,哪怕这道光束需要数千年才能抵达目标。而且即便我们能利用聚焦透镜玩出各种巧妙的花样,要精准瞄准行星大小的天体,或许也超出了我们的能力范围。这就引出了这种装置的主要非破坏性用途:你可以用其小型版本为大型宇宙飞船加速。因此,你可以利用它在恒星系统内移动飞船,也可以像操控风帆一样调整太阳帆的角度,实现横向移动;你还可以在远处部署反射镜,将光线反射回恒星方向,从而推动飞船向恒星靠近,或是在飞船进入你的恒星系统时为其减速,也能调整空间站的运行轨道等等。但你也可以在一枚隐蔽性极佳的巨型导弹上安装反射镜,在数天、数周、数月甚至数年的时间里持续为其加速,让它获得由尼科尔-戴森光束赋予的巨大动能,然后仅依靠少量的转向燃料和简单的自动驾驶系统,径直撞击目标。你还可以发射一小群这样的导弹,让它们在数天内接连撞击同一个目标。即便你在加速过程中浪费了大量能量,这些导弹也能顺利达到预定速度,收起太阳帆后径直飞向目标。顺便一提,这类武器被称为相对论性动能导弹,英文缩写有rk、rkv、rrkv、r等多种形式。简单来说,这类武器的动能已经大到极致,即便不搭载炸药,哪怕是反物质弹头,都变得完全多余——因为其本身携带的动能,已经超过了同等质量的炸弹所能释放的能量。入侵的外星舰队根本不需要减速并停泊在行星轨道上进行轰炸,他们只需在减速前,从气闸向地球方向抛出一些“垃圾”,我们就会像在二战中遭遇袭击一样,遭受重创。如果你利用尼科尔-戴森光束为相对论性动能导弹加速,而非将其作为直接的光束武器使用,还能在操控导弹的计算机、人工智能,或是所谓的“自杀小队”中设置某种中止程序。我也听过有人将尼科尔-戴森光束和相对论性动能导弹统称为“相互确保摧毁”的等效武器,甚至是纯粹的末日武器,因为它们看似无法被防御,也没有提前预警和反击的时间,但事实并非如此。就像在任何战争场景中,如果你的敌人在数量或技术上占据绝对优势,那你确实必败无疑,尤其是当他们愿意采用焦土战术的时候——在这里,就是真正
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