雲中的呼喚 作品

377章:水落石出

    在三院進行進一步的分析當中,林東又命令自己的艦隊開始對柯伊伯帶進行多角度的各種功能的攻擊測試。

    他在柯伊伯帶的外圍建立了200個一組成的三段發射節點陣線。

    與此同時,又掉級了,500艘工程母艦所組成的大型發射單位集群準備採用不同的手段來攻打外層的柯伊伯帶。

    林東忽然想起來自己強大的攻擊手段,那就是紅外光波所有的物質都會被紅外光波超強的溫度所融化,如果自己使用紅外光波進行反推力照射,就可以將整個科伊博帶的外層完全燒穿。

    由於柯伊伯帶的內核是一種相互排斥,保持相對距離運動的環形軌道,所以一旦進行燒穿一部分磁性碎片將不會再進行相互吸附,而是反向作用的相互排斥。

    這樣就可以保證紅外光波穿透的,這到軌道永遠保持一定的距離。

    再利用紅外光波穿透以後,剩餘的高溫餘溫就可以架設自己的固定支架來抵抗,相互吸引的其他小行星碎片。

    於是他命令部屬在星球星系的一側的發射節點集群,馬上朝著柯伊伯帶的外殼集火發射,大規模的紅外光波屏蔽系統。

    這道寬度超過了200萬公里的紅外光波。直接開始推向整個科伊伯帶。

    所到之處,所有的小行星碎片立刻化為粉末散落到太空當中,這恰好正符合林東的想象。

    他根本就不相信,現在見到的哪種物質可以抵抗超過100萬億度的高溫?

    就像是太陽上面表面的物質,完全都是以高溫熔岩形態所存在的,彈射出來的太陽耀斑,她的溫度都在幾千萬度。

    根本沒有任何的物質接觸太陽,以後才能保持不變的狀態。幾乎任何的物體撞擊到太陽之後,都會瞬間融化在太陽外層表面,溫度那裡至少有幾千億度的高溫。

    而自己所打造的紅外光線,至少可以達到太陽表面溫度的水平,而紅外光波內側溫度都可以達到太陽內測溫度的水平,所以林東篤定這種方法,絕對可以實現打破磁力的柯伊伯帶。

    於是他的兩支分艦隊各自100個億的發射節點單位,同時發射強大的紅外光波屏蔽牆。

    平行向正線裡面進行推進,很快紅外光波就穿透了小行星碎片組成的柯伊伯帶。