正文 第258章 太空光束
意义上的“焦星”战术。因为如果敌人的目标是彻底的种族灭绝,非对称作战就会变得异常困难;但如果敌人的目标是杀死居民并占领土地,那情况就完全不同了,毕竟占领土地才是核心目的。我们现在讨论的是焦土战术,其核心目标就是单纯的杀戮,土地只是障碍而已。但如果双方的技术和数量大致相当,那么尼科尔-戴森光束和相对论性动能导弹就和其他武器没什么区别了。这种看似无法防御的特性,其实只是因为我们缺乏想象力而已。和大多数武器一样,对抗这种武器有五种防御方式:第一,通过外交手段或武力威慑,阻止任何人对你使用这种武器;第二,摧毁武器本身,让其无法向你发射;第三,用其他装置拦截并偏转攻击;第四,为自身打造防护装甲,降低武器造成的伤害;第五,离开武器的攻击范围。对于后三种防御方式来说,这类武器的攻击需要数年甚至数千年才能抵达目标,这一点至关重要。我们过去曾讨论过移动行星或恒星系统,虽然这一过程本身也相当耗时,但当你只需要“躲到一边”,让攻击落空时,所需的时间就会短很多。对于无法改变方向的武器(包括光束,以及大多数相对论性动能导弹),你只需通过随机的微小加速,就能让目标避开攻击。要让一艘我们想象中那种大型的宇宙飞船改变位置,使其偏离敌人通过观测轨道预判的位置,并不需要巨大的加速度,也不需要持续太久的时间。当然,这种随机的加速可能会让船员感到非常不适,相当于宇宙飞船上的晕船,但这总比被击中要好。当然,要对行星或恒星系统进行这样的操作,难度会大得多,但你有数年的时间来完成。另一方面,如果你是一个居住在戴森群中的二级文明,身边有数万亿个旋转的栖息地——从生命生存的角度来说,这些栖息地的抗打击能力要强得多。因为在行星上,薄薄的大气层是你的上方屏障,厚厚的岩石是你的下方屏障;而在旋转栖息地中,屏障的布局则完全相反。要伤害栖息地内部的生命,敌人必须先烧穿所有的装甲和防护层。而且你还可以将栖息地的外部打磨成镜面,使其更能抵御这类攻击。同时,这也能让你更容易利用自己的小型尼科尔-戴森光束为栖息地施加推力,让所有栖息地都处于敌人无法提前数年预判的位置——毕竟栖息地的目标比行星小得多。你还可以在自己和敌方恒星系统之间部署大量的反射镜,大幅削弱敌方武器的威力,同时让撞击过来的相对论性动能导弹在撞上反射镜后被炸毁。虽然你可以为相对论性动能导弹增加一定的机动性,但它们根本不可能在数光年的距离内大幅变向,然后再重新瞄准目标。而且这些导弹一旦撞上任何物体,就会被撕成碎片,像霰弹枪的子弹一样四散飞溅。你也不可能调动一颗恒星的全部能量,去焚毁敌方整个戴森群,这就像试图用普通的手电筒烧死一个人一样徒劳。你只能将光束聚焦在一个点上进行攻击,而戴森群的外壳,在任何一天,都是由数百万个沿着不同轨道运行的不同天体组成的。要实现有效攻击,你需要一颗质量大得多的恒星,或是让多颗恒星同时开火。所以,尼科尔-戴森光束是一种绝佳的武器,如果你拥有先发制人的能力,你的文明在银河系中率先发展起来,而且你只想待在母星,不想向星际空间扩张,那么这种武器再合适不过了。但当银河系中很多其他恒星系统也都拥有这种武器时,它就不太可能被用于战争了。而且我认为,人们更有可能将尼科尔-戴森光束用于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。毕竟,每个文明都会拥有这种武器,因为它作为现有戴森群的附加装置,建造起来并不困难,而且你可以随着戴森群的扩建,逐步提升它的威力。同时,它在其他方面的用途实在太过广泛。当然,拥有核聚变动力飞船,或是像我们在其他科普中讨论过的黑洞动力飞船,肯定是再好不过的事,要制造出可用于飞船的微型黑洞,你本质上需要一个小型的尼科尔-戴森光束来提供能量。即便你的宇宙飞船上装有核聚变反应堆,利用尼科尔-戴森光束在初始阶段为飞船提供巨大的加速推力,或是在飞船抵达目的地时为其减速,也能为你节省大量燃料,从而让飞船实现更高的航行速
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