Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
Александр отдал мысленный приказ БЦВМ, и из люка вынырнул небольшой гравителескоп. Была отснята Солнечная Систама, оставленная экспедицией, — звёздная карта создавалась прямо во время полёта. По утверждённому плану, через каждые парсек, десять парсек, сто парсек, и т. д. вплоть до прибытия к цели — Большому Магеллановому Облаку, звездолёт должен был выключать умножитель скорости и фотографировать Галактику создавая карту для возвращения экспедиции назад.
Пока ЭВМ фотографировала местное расположение звёзд, космонавты осматривали "достопримечательности". Учитывая великолепную память киборгов, можно было вести звездолёт что называется "вручную" — используя мозговые процессоры космонавтов. Дополнительное резервирование управления. Да и самим космонавтам хотелось опробовать свои сверхчеловеческие способности.
Хотя на осмотр была всего минута, да и сам величественный вид Вселенной был несколько искажён релятивистским сокращением длины, всё же открывающаяся панорама была великолепной — яркие, немигающие звёзды, фиолетовые по курсу мотоцикла и красноватые сзади, слегка искажённые релятивистской скоростью туманности, видимые невооружённым глазом, полоса звёзд Галактики. По плану полёта, экспедиция должна была подняться над плоскостью Галактики, а затем, создав карту местного расположения звёзд, направиться к БМО.
Полёт прошёл без осложнений. Спустя четыре дня, пролетев в общей сложности почти сто сорок тысяч световых лет, "Звёздный Бегун" приблизился к цели.
Ещё на Земле были проведены телескопические наблюдения в оптический интерферометр БМО, и намечены звёздные системы для обследования. Теперь, приблизившись почти вплотную, предстояло потратить день на повторный осмотр Большого Магелланового Облака и окончательного выбора звезды, в системе которой будет база. Во время полёта космонавты по просьбе входившего в состав экспедиции астронома Михаила Сергеевича Шкловского, останавливались и даже отлетали назад — было зафиксировано редчайшее и прелюбопытнейшее явление — вспышка сверхновой в БМО. Сверхновая, известная в нашем варианте истории как 1987А была замечена в восьми световых годах от Солнечной Системы. Михаил сумел добиться, что на Землю послали один из ста межзвёздных почтовых челноков, что бы предупредить астрономов Земли о замечательном событии.
Два гравителескопа вынырнули из грузового отсека и разлетелись в стороны — для проведения картографических съёмок звёздолёт сбросил скорость до 1000км/с. Межгалактическое пространство было почти пустым, в отличии от просторов Галактики, и телескопам не угрожала сильная радиация, тем не менее рисковать не стали. Через час два телескопа образовали интерферометр с базой десять тысяч километров. Этого хватило, что бы разглядеть у краевой звезды БМО марсоподобную планету. К этой звезде и направился "Звёздный Бегун".
Звезда, ранее безымянная, а теперь носящая имя Алексея Толстого, была маломассивной, немного легче Солнца. Уровень излучения её был примерно половина солнечного. На расстоянии астрономической единицы от него обращалась двойная планета — марсоподобный планетоид массой в три раза превышавшей массу Марса и спутник, масса которого была чуть меньше лунной. Возраст системы был около трёх миллиардов лет.
В честь героев романа Алексея Толстого все новооткрытые планеты решено было называть их именами. Планетоид получил имя Аэлита, спутник — Мстислав Лось, расположенный в пяти астрономических единицах (150.000.000км = 1 астрономической единице) подобный планете Нептун ледяной гигант — имя Гусев.
Планета Аэлита обладала разрежённой, но всё же в десять раз более плотной чем на Марсе, азотно-углекислотной атмосферой. Средняя температура поверхности планеты была выше чем на Марсе, и составляла — 40С. Впрочем на экваторе было довольно тепло, и даже были открытые водоёмы, в которых уже по самому факту дневной эмиссии кислорода можно было предположить наличие жизни. Но большая часть планеты была замёрзшей, и напоминала Марс. Океанов либо небыло, либо они были скрыты под слоем льда и пыли.
Система дальней связи.
За десять лет, что прошли с момента первого пуска ЗВ, в понимании их устройства, особенно когда к изучению подключились толланские специалисты, был достигнут впечатляющий прогресс. Хотя сама конструкция ЗВ оказалась черезвычайно сложной, как выразился Игорь Новиков БЦВМ ЗВ по мощности превосходила на много порядков всю вычислительную технику Земли вместе взятую, даже после того, как заводы микроэлектроники, доставленные с планеты Нюк, которую по предложению английских коллег-исследователей, которые получили допуск к ЗВ, переименовали в Фоллаут, заработали на полную мощность, основные принципы, положенные в её, были поняты.
ЗВ представляли из себя преобразователи материи и пространства. На мембране гиперперехода, по сути являющейся искусственным горизонтом событий с заданными параметрами, происходило преобразование элементарных частиц в новое состояние, при этом макросвойства частиц сохранялись, что позволяло объекту из них проходить мембрану не разрушаясь. Канал гиперперехода представлял из себя особое пространство, со своими физическими закономерностями. Но основные законы физики выполнялись и для него. Камнем претекновения в попытках создать аналог ЗВ стала именно неустойчивость при преобразовании частиц, проходящих мембрану. Второй сложностью была проблема адресации.
Многочисленные эксперименты, поставленные совместной таури-толланской исследовательской группой позволили создать кольца, связанные гиперпереходом, но пропустить через них вещественный объект без разрушения не получалось.
Впрочем, даже такой гиперпереход имел ценность — он пропускал гравиволны почти без искажений и позволял реализовать быструю связь на галактических расстояниях. Кроме этого, можно было использовать гиперпереход как термоядерный реактор, для передачи простых веществ, что было уже немало.
К 78г., первые прототипы колец, произведённые на Земле, начали выпускаться. Так у землян появилась межзвёздная связь. Но к моменту полёта "Звёздного Бегуна" их технология ещё не была отлажена, поэтому связь звёздолёта с Землёй осуществлялась при помощи межзвёздных челноков.
О них нужно упомянуть поподробнее. Эти челноки создавались как АМС для обследования планетных систем ближних звёзд, и не только — несколько челноков были запущены к центру Галактики — уж очень заинтересовала учёных расположенная там чёрная дыра.
Во всех университетах мира демонстрировался фильм, отснятый челноком, который обнаружил взрыв сверхновой звезды всего в тысяче световых лет от Солнечной Системы. Сверхновая второго типа, которая порождает нейтронный звёзды, стала первой звездой, чьё образование было отснято в гравитационных лучах. Потрясающее смотрелись кадры, где был виден процесс превращения железного ядра звезды в нейтронную звезду. Особенно впечатляли процессы, происходящие на завершающей стадии коллапса — когда формировалась сама нейтронная звезда. Вид бурлящей, кипящей нейтронной материи, каждый кубический сантиметр которой весит более миллиарда тонн, булькающей нейтринным газом, каждый "бульк" по размерам не больше обычного булька в чайнике, но способного разорвать в клочья земной шар, дрожание пространства... эти кадры при первом просмотре не оставляли равнодушными никого.
На базе челноков со сверхсветовым двигателем был разработан "Звёздный Велосипед" — индивидуальное средство перемещения в космосе. По внешнему виду это было обычное "космическое кресло" — вроде тех, что применялись на орбите для монтажа орбитальных заводов. Космонавт в обычном скафандре сидел в нём как в кресле. Но наличие на этом аппарате деформатора пространства Новикова (аналог деформатора Алькубиерре, понятно, что в этой истории Алькубиерре ничего не обломиться — теория сверхсветового движения разработана советскими физиками. Преимущественно Новиковым), превращало его в черезвычайно удобный индивидуальный транспорт, делающий доступными все планеты солнечной системы, а теоретически, при отсутствии у космонавта агарофобии, могущий доставить смельчака за разумное время к ближайшей звезде.
Вот технические параметры этого шедевра минимализма:
Физическая скорость — до 1000км/c. Маршевый двигатель — гравифотонный. Маневровые двигатели — миниатюрные ЭРД. Источник энергии — нейтридный вакуумный накопитель энергии Новикова — энергия запасаемая им, составляла 90% от массы устройства. Умножитель скорости — нейтридный, гравилитовый, максимальный коэффициент умножения — 1.000.000 крат. Для посадки на планеты применялся антигравитатор. Масса аппарата — одна тонна.
Изучение пространственного пузыря, возникающего при включении умножителя скорости, привело группу Веселаго, изучающую взаимодействие света с необычными пространственными объектами, к предположению о возможности реализации на этом принципе невидимости.
Звездолёт "Прометей", который так и не летал дальше орбиты Луны из-за соображений безопасности, непрерывно перестраивался, к 80г предполагалось совершить на нём полёт к системе альфы Центавра, реально же корабль разрабатывался как таурианский крейсер.
Путешествие к центру Земли.
— Здраствуйте, Пётр Семёнович — обратился к своему давнему, ещё со студенческой скамьи знакомому Виктор Алексеевич Прохоров — разработчик конструкций из нейтрида, который уже довольно широко использовался в промышленности. — С чем пожаловали?
— Как вы знаете, я зам. министра геологоразведки. Наши сотрудники недавно выдвинули идею создания аппарата для изучения внутреннего строения Земли. А то непорядок — в космос уже восемнадцать лет как летаем, даже до центра Галактики наши станции долетели, а разработать аппарат для глубинного исследования недр Земли неудосужились.
— Ну, раз так, то давайте обсудим, как исправить эту досадную оплошность.
— Это Виктор Алексеевич, важно. Получило одобрение на самом верху — есть гипотеза, что на Земле, возможно гравилита немало, только он весь осел к центру Земли. Да и физики говорят, что у центра Земли возможно есть скопление разной экзотической материи... Что можете предложить из разрабатываемого вашим учреждением на роль подземного зонда?
— Дык есть разработки. Можно взять Юпитерианский Зонд — он как раз разрабатывался для изучения недр этой планеты.
Путешествие к центру Земли.
— Дык, Егор Ефремович, зонд вполне выдержит погружение в земное ядро и мантию. Какие там у него характеристики? Материал — нейтрид, масса зонда — тысяча тонн, размеры — около миллиметра.
Гарантированно выдержат нагревание до миллиона градусов. Выдержат давление до триллиона атмосфер. Связь — на гравиволнах. Датчики — акустические, система сейсмовидения. Так что наблюдать внутренности Земли есть чем.
Всего зондов три штуки. Всё равно испытания предполагается проводить на Луне, ну так зачем их то тащить туда? Испытаем на Земле.
— Игорь Дмитриевич, а безопасность? Ведь если около центра Земли есть скопления гравилита...
— Нейтрид черезвычайно инертен, Егор Ефимович, неужели вы думаете, что около центра Земли нет скоплений нейтрида? По последним данным сейсмопросвечивания, около центра нашей планеты найдено некое уплотнение — вполне может быть скоплением гравилита либо нейтрида ещё со времени формирования нашей планеты. Кстати, а вы задумывались над тем, что может технология на базе таких зондов? Тут Гиперболоид Алексея Толстого на ум приходит. Оливиновый пояс. Есть гипотеза, что ядро Земли неоднородно. Состоит из слоёв металлов, разделившихся при его формировании. Так что оборудуем зонд телепортёром и качай металлы из ядра Земли в любых количествах. Это же какой источник сырья!
Зонды неподвижно зависли над землёй на высоте одного метра. Маленькие блестящие шарики около двух миллиметров в диаметре. Трудно было поверить, что их масса — тысяча тонн каждого.
Некогда пустынные территории Семипалатинского полигона, давно очищенные от радиации стали строительной площадкой для разных экспериментальных производств. Вот и сейчас, лаборатория сверхпрочных веществ готовилась к путешествию к центру Земли. Переделанные зонды были оборудованы телепортёром, что позволяло получать образцы из любой точки земного шара.
— Тесты прошли нормально — сообщил техник.
— Приступайте — отозвался Игорь Новиков.
Земля слегка содрогнулась, когда зонды отключив антигравитаторы упали на почву и пробили её, из-за гигантской массы они лишь незначительно замедлили своё падение.
— Пройден первый десяток километров, сообщил оператор. Температура горных пород около 300С, вещество — гранит, продолжаем погружение. Скорость достигла одного маха.
Игорь Новиков посмотре в сторону камеры, где непрерывно появлялись образцы породы, окружающей зонды. Усовершенствованный телепортатор позволял отбирать пробы в стороне от зондов, из окружающей породы, не затронутой нагревом от перемещающихся зондов, кроме этого в процессе отбора образцов телепортируемый объём был неподвижен относительно породы, которую он захватывал.
Три зонда падали сквозь толщу земного шара к центру планеты. Окружающая их порода слабо тормозила падение, поэтому скорость возрастала и достигла двух километров в секунду. На этом решили ограничиться — в противном случае осложнялся забор окружающей породы.
Уже на глубине двадцати километров пошли интересные результаты — состав земной коры оказался отличным от предсказываемого на основе геофизических моделей.
Образцы породы, по мере того как зонды погружались всё глубже, появлялись в приёмной камере со всё большими эффектами. Щелчки породы, мгновенно освобождённой от исполинского давления в глубине Земли, сменилось гулкими взрывами магмы, поднятой телепортом из земной мантии.
Одной из неожиданностей было то, что мантия земли оказалась неокисленной и представляла из себя смесь силицидов магния, кальция, алюминия с небольшим количеством окислов.
Чем глубже погружались зонды, тем взрывы поднятой из глубин Земли породы становились сильнее. Мощь им помимо высокой температуры добавлял процесс перехода из плотных модификаций вещества, нестабильной при нормальном давлении и тем более повышенной температуре, в обычную. Пришлось уменьшить объём телепортируемого вещества.
— Когда войдём в ядро Земли, совсем весело будет. Там температура выше кипения железа, так что нужно брать образцы совсем маленькие. Иначе приёмный бокс разворотит. Он и так уже горячий.
На глубине почти двух тысяч километров зонды вошли в жидкое ядро Земли.
Геологи, присутствующие на испытаниях, смотрели на то, как в экранах гравиприёмника разворачивалась панорама ядра. Отчётливо были видны конвекционные потоки, идущие от твёрдого ядра.
— Так, какой там состав? Никель и железо с ощутимыми примесями иридия и платиноидов?
Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |