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    中國作家協(xié)會主管

    科幻那些事:核動力與太空探索的前世與未來
    來源:科技日報 | 陳丹  2016年11月21日15:41

     

    中科院合肥物質(zhì)科學研究院近日宣布,該院承建的“人造太陽”實驗裝置EAST(全超導托卡馬克裝置東方超環(huán)),獲得超過60秒的穩(wěn)態(tài)高約束模等離子體放電。

     

    為了更快、更遠地探索宇宙,人類一直對核動力飛船傾注心血。科幻世界中,核動力飛船與太空探索之間更是淵源頗深。今天我們不妨聊聊核動力與太空探索的前世與未來——

     

    “宇宙,人類最后的邊疆。”1957年,在蘇聯(lián)第一顆人造衛(wèi)星升空后,這句話被寫在美國白宮發(fā)行的宣傳冊上,也永遠地銘刻在人類的太空冒險史上,它代表了人類無窮的想象力和不倦的探索精神。它還被經(jīng)典科幻影片《星際迷航》用作片頭臺詞,后者將開疆拓土、敢于冒險的美國西部牛仔精神譜寫成了一部氣勢恢宏的太空史詩:“這是星艦‘企業(yè)號’的航程。它繼續(xù)的任務(wù),是去探索未知的新世界,找尋新的生命和新的文明,勇敢地航向前人所未至的領(lǐng)域。”

     

    目前為止,人類仍基本借助化學燃料來發(fā)射太空探測器,由于助力太小,最后往往必須利用行星的引力來加速。這無疑限制了飛行航線,也面臨耗時長、外部牽制過多等不利因素。因此,上個世紀以來,核動力成為新能源的熱門備選項。實際上,早在曼哈頓計劃研制首顆原子彈之前,英國科幻小說家赫伯特·喬治·威爾斯便在1914年出版的小說《解放世界》中,首次預言了核武器戰(zhàn)爭。此后,隨著對核能研究的進一步深入,尤其在1938年科學家發(fā)現(xiàn)了核裂變的秘密后,核動力便與太空探測結(jié)下了不解之緣。

     

    前世:核動力實驗的兩座高峰

     

    俄羅斯“航天之父”齊奧爾科夫斯基曾預言:“一噸重的火箭只要用一小撮鐳,就足以掙斷與太陽系的一切引力聯(lián)系。”上世紀除了“阿波羅登月計劃”外,最為著名的事件,莫過于利用核彈爆炸產(chǎn)生的沖擊波來推進航行的系列實驗,以“獵戶座計劃”與“代達羅斯計劃”為代表。

     

    1955年,美國政府推出一個宏大的核火箭計劃即“獵戶座計劃”。他們設(shè)想把推進物和核彈組合在一起,成為一個脈沖單元,那么在原子彈束,或原子彈簇的集中爆炸后,火箭速度可達每秒70千米,假設(shè)用它來發(fā)射大型星際飛船,飛到火星就只需要125天,耗時3年就能飛到土星。這一宏志在當時雄心勃勃的口號中可見一斑:“1965年到達火星,1970年到達土星”,而1959年的一次小型飛行實驗也證明了其可行性。然而,核裂變爆炸必將釋放出核輻射塵,過度依賴爆炸性脈沖顯然意味著對環(huán)境的極大污染。因此,在1963年美蘇簽訂禁止大氣層核試驗條約之后,“獵戶座計劃”研究于1965年終止。

     

    時間軸移行至20世紀70年代,核聚變的相對環(huán)保性,稍稍解除了核爆帶來的環(huán)境危機。這使得英國星際學會得以重新回顧“獵戶座計劃”,并在1973至1978年之間提出“代達羅斯計劃”。該計劃的推進系統(tǒng)是核聚變脈沖火箭,通過火箭內(nèi)部的發(fā)動機,依靠磁場的限制和導向,向核燃料發(fā)射電子束從而產(chǎn)生離子。這將比“獵戶座計劃”的核裂變更高效、更環(huán)保,據(jù)此,研究者設(shè)想在50年內(nèi)抵達距離我們6光年之遠的巴納德星。有意思的是,該計劃給出了有史以來第一份詳細的核動力飛船設(shè)計圖,旨在論證其可能性。但與“獵戶座計劃”的實踐性品格相反,直到今天,“代達羅斯計劃”所需要的大量核心技術(shù)仍止于紙上談兵。但這卻毫不妨礙許多科幻創(chuàng)造者從中受到啟發(fā)。

     

    科幻迷廣為知曉“巴薩德沖壓發(fā)動機”概念,首次出現(xiàn)在美國科幻大師拉里·尼文的系列科幻小說里,《已知宇宙》《環(huán)形世界》都用這種核聚變發(fā)動機做為主要驅(qū)力。《三體》中三體第一艦隊也是使用了巴薩德沖壓發(fā)動機,才能以十分之一光速飛行,而“自然選擇”號飛船也擁有最新一代的無工質(zhì)聚變推進系統(tǒng),利用核聚變產(chǎn)生的輻射反沖前進。在《星際迷航》系列影片中,一種名為“巴薩德氫收集器”的裝置作為“正反物質(zhì)推進系統(tǒng)”的一部分出現(xiàn)在星艦上,它可以使星艦加速到超光速。經(jīng)典科幻影片如《異形》《機器人總動員》《沖出寧靜號》等,都把核聚變發(fā)動機作為星際航行的基礎(chǔ)驅(qū)動。

     

    未來:“人造太陽”為太空探索加足馬力

     

    核能驅(qū)動成為未來太空探測的“常規(guī)”選項,時間不足百年,但卻經(jīng)歷了前所未有的波折。核動力固然高效持久,但在這枚硬幣的另一面,核輻射、核污染則意味著巨大的危險。

     

    這與核反應(yīng)堆的安全問題不同,在核火箭發(fā)動機內(nèi)部,放射性排氣射流過于強勁,人類不可能在地球上進行實地測試。暫且不論核輻射泄露將對宇航員健康造成的威脅,回顧歷史,因核動力衛(wèi)星失靈而導致的核污染事件比比皆是:1978年1月,蘇聯(lián)的“宇宙-954”衛(wèi)星墜落在加拿大,其所攜帶的核反應(yīng)堆裝置的輻射污染波及大約10萬平方公里的土地;1983年,核動力的蘇聯(lián)衛(wèi)星“宇宙-1402”墜落在南大西洋;2009年,美國“銥-33”通信衛(wèi)星和已經(jīng)停止工作的核動力“宇宙-2251”衛(wèi)星在北西伯利亞上空發(fā)生碰撞,產(chǎn)生了極具危險性的太空碎片……這些都是未來核動力航空器的前車之鑒。

     

    鑒于核動力裝置存在巨大安全隱患,曾參與“獵戶座計劃”的物理學家弗里曼-戴森深感不安:“一想到我做的事是在現(xiàn)有(放射性)落塵量上增加百分之一,我(對核火箭)的熱情便不由得冷卻下來。”而聯(lián)合國會員大會也在1992年通過了相關(guān)決議,嚴格限制在外太空使用核動力電源。

     

    實際上,相比較而言,核聚變比核裂變的環(huán)境友好系數(shù)更高,聚變所需材料氘和氚也更為豐富,與太陽帆動力飛船相比,核聚變驅(qū)力無異是將“人造太陽”帶在了身上。因此,雖然技術(shù)難度系數(shù)更高,但人們對核聚變動力仍持有較大的期望。《三體Ⅱ》中,首次實現(xiàn)可控核聚變發(fā)電后,物理學家丁儀對章北海說:“我早就感覺到托卡馬克方式是一條死路,方向?qū)α耍黄瓶隙〞a(chǎn)生。”

     

    毋庸置疑,與浩渺無際的太空相比,人類的探索尚處于孩提時代,但我們屢敗屢戰(zhàn),表現(xiàn)出堅如磐石的信念和巍巍不屈的氣魄。這使人不禁聯(lián)想,在不到百年前的英國,詩人狄蘭·托馬斯在父親病榻前寫下的那句詩:“不要溫和地走入那個良夜。”詩人怒斥死亡帶走了光明,這一沉思又被鬼才導演克里斯托弗·諾蘭融入影片《星際穿越》中。這句詩反復被流浪在太空中的人類吟誦,震撼了每一位觀影者。它告訴我們:不僅要瘋狂地抗拒光的湮滅,而且要承擔起制造光的責任。而近日國家大科學工程“人造太陽”實驗裝置EAST所取得的突破性進展,無疑邁出了重要一步。

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