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拉兰德星系,也叫做拉兰德21185,在天区当中是一颗位于大熊座,距离太阳系8。21光年的红矮星。
也是北天区亮度最高的红矮星。
众所周知,红矮星的表面温度并不高,大约也就在两千开尔文到五千开尔文之间。
开尔文就是热力学温度也是绝对温度的衡量单位,也叫做开氏温度。
与摄氏温度相比较,开氏温度会高上两百七十五点一三度。
这种温度的表征实际上是由分子的热运动来进行表征的。
在绝对零度的时候,也就是开氏温度零度的时候,分子之间的热运动彻底停止,是为宇宙中的最低温度。
而随着分子之间的热运动越来越高,开氏温度则越来越高,温度的上限相比于下限比起来,那就要高的多了,就比如太阳那样的黄矮星,表面温度就在六千开尔文左右。
由于拉兰德星系的恒星拉兰德的表面温度比较低。
所以,当人类在登陆了第三颗行星之后,并没有急于开展生产生活。
根据目前关一帆带队的科考小组对于拉兰德星系的探测,第三颗行星距离拉兰德母星同蓝星距离太阳差不多距离,都在1。5亿公里。
在这个距离上,由于拉兰德恒星的温度较低,所以第三颗行星的表面温度也相对较低。
考虑到目前拉兰德星系之中只有第三颗行星的体积较大,又有着类似于蓝星的海洋,最终大秦帝国还是决定,以第三颗行星为基准来建设拉兰德星系。
温度其实对于目前的银河帝国已经不是什么问题了。
只需要稍稍改造一下,给第三颗行星的环绕轨道上安装几个聚变小太阳。
完全就可以解决第三颗行星的基础能源供给问题了。
再加上用戴森球系统将整个拉兰德星系给包裹起来,做出几个能源供给通道来。
人类基本上就可以完成拉兰德星系的七大行星外部环境改造,将这些行星全部都改造成为可以供人类居住的星球模式。
至于具体的这种能源通道是怎么制造出来,如何将恒星的聚变能量通过戴森球再传输到各大星球环绕轨道的聚变小太阳的。
这个其实就相当于以前人类建设什么输油管道,或者输电线路差不多。
只不过材质上有所不同,以前的人类建设输油管道通常会有碳素钢管或者耐油胶管这一类的材质。
输电线路呢,则是利用的铝合金线或者镀锡铜线等这一类的材质。
至于输送恒星核聚变产生的聚变能,那基本上就不能用正常的物理材料了。
几千度的温度物理材料还真扛不住,而且就算抗住了从恒星到七大行星这距离,材料上的消耗也是相当恐怖的。
所以大秦帝国最后用的则是束缚力场产生的定向能输出方式。
也就是说当拉兰德星系的拉兰德星通过聚变产生了能量被戴森球吸收了之后。
戴森球就会按照预定的功率,预定的方向,预定的轨道,来无损的发射这些能量。
就比如说直接将第三颗行星需要的能量发射到第三颗行星环绕轨道的小太阳上,然后这些能量通过一系列的作用产生高度类似于太阳光的光照环境。
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