第222章偵查-防禦系統的設想
具體探測的方式很簡單,那便是發射大量的小型探測器,讓其在太陽系外圈的環境中大量散布,監視外太陽系範圍内的環境情況。
這些探測器并不需要跨越恒星系統間的漫長距離,探索其他恒星系統,但起碼要将巢群的監測範圍延伸至冥王星軌道,甚至柯伊伯帶和奧爾特星雲。
盡管并不知道會不會有未知的敵人從恒星系統外跨越漫長的天文單位距離,進入太陽系,但畢竟,太陽系内是自家主場,該有的防備,還是需要有的。
設想中,這套防禦系統将由大量的,僞裝成小行星模樣的探測器,或者說小型軌道衛星組成。其将具有發達的感知器官,實現可見光,紅外與電磁多個波段的感知。
考慮到單個結構的體型有限,難以支持多種複雜的功能,這些結構将擁有多種不同的分品級,有些僅僅安裝電磁波感知結構,有些安裝紅外感知結構,還有些安裝可見光波段感知結構等等。
同時,設想中,還具有一些體型相較于這三種被動接受結構更大的主動結構,具有發達的,能發射電磁波的“主動雷達”,但自身并不具有接收能力。
設想中,其将與大量小型接收結構配合,類似當年的偵查母虿與微化接收虿,大範圍的探測太陽系外圍任何移動的天體結構。
甚至,這種結構還可以放棄主動雷達結構,轉而安裝一門相較太空生物的主炮略小的生體電磁炮結構,實現對可能的來襲敵人的打擊。
而要讓這套系統發揮出應有的功效,就有數個關鍵問題需要解決-一是結構之間的通訊與配合,二是結構的隐蔽,三是結構如何抵達預定位置,又如何保持現有的軌道。
通訊與配合問題,對巢群來說基本可以說不是問題。集群意識與空間突觸這種近乎bug的能力存在。讓一切配合與通訊相關的問題都迎刃而解。
空間突觸結構的原理與後世的任何一種通訊手段都不同,更接近還并未實現的量子通訊,是理論無視距離的,起碼地球到火星,再到太空生物現在所在的位置,都可以實現無延遲,無衰減的通信,這讓某種意義上,巢群幹這種事天然具有優勢。
結構的隐蔽問題,則要從多個方面來分析。
在太空中,不算引力波觀測之類超前手段,一個物體被觀測到,主要是兩方面的原因,一是物體反射的光線被光學觀察結構捕捉,二是物體散發的熱輻射被紅外感知系統發現。
可以預見的近未來太空戰争中,這兩種手段将會成為不暴露自身的情況下最佳的偵查手段,因此,想要隐匿在茫茫宇宙之中,無外乎紅外與可見光波段的隐身。
但這兩者,卻是相互沖突的-如果采用吸光材料,勢必會使結構表面升溫,産生熱輻射,被紅外波段的探測器發現。而若使用反光材料,又會使反光量上升,更容易被可見光波段觀測到。
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