Пока Вэй Сыюань поминал своего брата, в нескольких десятках километров оттуда, в укромном уголке военной базы, кипела напряжённая работа.
Цзин Чжэнсу, главный инженер из Центра исследований околоземного пространства при Министерстве аэрокосмической промышленности Китая, стоял у пульта управления и с серьёзным видом спрашивал своего ассистента:
— Сяо Чэнь, все параметры настроены?
Ассистент Чэнь Сэнь, держа в руках толстую папку с документами, ответил:
— Инженер Цзин, все отделы доложили о готовности.
Цзин Чжэнсу кивнул:
— Передайте всем отделам: провести стандартную предполётную проверку. Обратный отсчёт — двадцать минут!
С самого первого дня пребывания в мире Дамо земляне не оставляли попыток исследовать его звёздное небо.
Как только отряд «Факел» обосновался в долине, группа физиков под руководством Цзэн Гучэна измерила постоянную Планка.
Результат был прост: постоянная Планка изменилась.
Постоянная Планка была впервые открыта в ходе экспериментов с «излучением абсолютно чёрного тела». Она означает, что любое поглощение и испускание энергии имеет минимальное значение, и энергия меньше этого значения не существует. Это также означает, что наш мир дискретен, а непрерывность — лишь иллюзия.
Согласно результатам, полученным командой Цзэн Гучэна, постоянная Планка в мире Дамо была несколько меньше, чем на Земле.
Общеизвестно, что обсуждение постоянной Планка невозможно без обращения к квантовой механике.
А в квантовой механике есть фундаментальный принцип, официально сформулированный Гейзенбергом на Сольвеевском конгрессе в 1927 году — «принцип неопределённости».
Наиболее известная его трактовка гласит: «импульс и положение кванта не могут быть определены одновременно с одинаковой точностью; чем точнее определён импульс, тем менее определено положение, и наоборот».
Это довольно простая концепция.
Она объясняет результаты многих экспериментов в квантовой механике, и её математическое выражение выглядит так: ΔxΔp ≥ h/4π.
Поскольку h/4π — это константа, то чем точнее определено положение (т.е. чем меньше значение изменения положения Δx), тем больше должно быть значение изменения импульса Δp, и наоборот.
Этот же принцип применим и к макрообъектам, но на этом мы останавливаться не будем.
И снова, общеизвестный факт.
Во втором применении «принципа неопределённости», касающемся соотношения неопределённостей энергии и времени, математическая формула выглядит так: ΔEΔt ≥ h/4π.
Таким образом, если постоянная Планка уменьшается, квантовое туннелирование становится более сложным, и Солнце, возможно, даже не смогло бы стать звездой.
Ведь даже при температуре в ядре Солнца в 15 миллионов градусов Цельсия, для осуществления протон-протонного цикла термоядерного синтеза необходим эффект квантового туннелирования.
А с точки зрения квантовых флуктуаций вакуума это означает, что в тот момент, когда появился мир Дамо, вселенная, в которой находится Земля, ещё даже не родилась.
Поэтому траектории звёзд в мире Дамо нельзя было рассчитать так просто. Одним лишь приливным захватом три солнца в небе не объяснить. (Так что те умники, которые говорили о приливном захвате, слишком недооценивали мой сеттинг.)
Короче говоря, изменение постоянной Планка означало, что это уже не та вселенная.
Но в таком случае должно было произойти одно событие.
А именно: при изменении постоянной Планка земляне должны были мгновенно распасться на атомы в тот момент, как только пересекли световые врата.
Однако они не только остались целы и невредимы, но и не имели репродуктивной несовместимости с людьми мира Дамо.
Это было очень странное явление.
Но раз оно произошло, значит, за ним стояли какие-то пока непостижимые законы.
В конце концов, современные научные технологии не были всемогущи.
Что уж говорить о вселенной, если даже на Земле оставалась куча неразгаданных тайн.
Поэтому после обсуждений и принятия решения руководством, вопрос о световых вратах и постоянной Планка в мире Дамо был отнесён к сверхдолгосрочным проектам. Если бы удалось добиться прорыва до того, как на Земле появятся высокоуровневые заклинатели стадии Зарождающейся Души, это уже считалось бы большим успехом.
А в противовес этому долгосрочному проекту была поставлена более практичная краткосрочная цель:
Измерить параметры планеты или планетоида, на котором находится мир Дамо, провести астрономические наблюдения и как можно скорее запустить спутник.
Хотя точная структура мира Дамо была неизвестна, раз у него были звёзды главной последовательности, ночное небо с россыпью звёзд и чрезвычайно стабильный цикл вращения, он определённо находился где-то во вселенной — пусть и в каком-то особом её уголке.
Системы с тремя звёздами не были для землян чем-то невиданным: Альфа Центавра, Глизе 667, HD 188753 — всё это стандартные тройные системы.
Находили даже четверные системы, как, например, TV Чаши.
Более того, одна из европейских обсерваторий когда-то наблюдала «планету», похожую на континент — прямо как в фэнтезийных романах об иных мирах.
Конечно, тот объект был не плоским, а имел неправильную форму, похожую на треугольник, и уж точно не был круглым.
Причина возникновения такого небесного тела была сложной. Проще говоря, гравитационное взаимодействие между его главной звездой и спутниками достигло очень тонкого равновесия.
В результате это тело не смогло достичь гидростатического равновесия, необходимого для формирования круглой планеты, и превратилось в такую диковинку.
Так что с точки зрения астрономии, мир Дамо не был чем-то из ряда вон выходящим.
Настоящая его особенность заключалась в том, что на нём зародилась жизнь.
Обычно планета в тройной звёздной системе, даже если она не находится в приливном захвате, имеет температуру поверхности свыше пятисот градусов Цельсия.
Кроме жителей Гуанчжоу, любой другой человек на такой планете просто поджарился бы.
Но в мире Дамо такой высокой температуры не наблюдалось.
Здесь сложились чрезвычайно благоприятные условия для жизни, и появилось множество сверхъестественных существ.
Даже до столкновения мира Дамо с миром демонов, его собственная экосистема была очень богатой.
Причина этого могла быть только одна:
На определённой высоте над поверхностью мира Дамо должно было существовать нечто, что отфильтровывало большую часть космической энергии.
Возможно, это был озоновый слой, а может, какое-то другое, неизвестное вещество.
Особенность мира сянься заключалась в цивилизации, порождённой «духовной ци», но на самом базовом, материальном уровне он определённо подчинялся каким-то законам.
Просто эти законы было не так-то просто разгадать с помощью современных технологий.
Например, пространственный мешок из рода Вэй имел много общего с вершиной технологического развития — пространственными технологиями.
В этом и заключалась фундаментальная связь между совершенствованием и наукой.
Это как дать двум людям одну и ту же тему для сочинения. Содержание у них будет разным, но если вникнуть в суть, можно обнаружить, что они оба следуют одной и той же «структуре».
Конечно, дураков, сдающих чистый лист, мы в расчёт не берём.
...
Вернёмся на стартовую площадку.
На этот раз команда Цзин Чжэнсу, с разрешения руководства лагеря, готовилась предпринять пробную попытку исследования небес мира Дамо.
Однако запускали они не спутник, а стратосферный аэростат.
Ведь масса мира Дамо была ещё неизвестна, и рассчитать вторую космическую скорость было невозможно.
А вот со стратосферным аэростатом всё было иначе.
Те, кто учил в школе географию, знают, что атмосфера делится на слои с разными характеристиками: тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу. А дальше — уже космос.
Стратосфера — это знаменитая «тихая зона». Самолёты туда не долетают, спутники не опускаются, лишь изредка её пронзают ракеты.
В науке эту «тихую зону» называют околоземным пространством, и она имеет огромное стратегическое значение.
Для выполнения задач в околоземном пространстве обычно используются два типа летательных аппаратов: аэростаты новой концепции или дирижабли гибридной конструкции.
Учитывая громоздкость дирижаблей, на этот раз лагерь выбрал более удобный аэростат — в Китае успешный запуск и возвращение стратосферного аэростата состоялись ещё 30 марта 2016 года, полётный код 4Q00I-1.
На этот раз команда Цзин Чжэнсу планировала поднять аэростат на высоту 32,7 километра, с автоматическим возвращением через 96 часов.
Если аэростат отработает штатно и успешно вернётся, это значительно облегчит будущие разведывательные операции. Однако связь по-прежнему будет зависеть от антенной решётки, поскольку сам аэростат не мог выполнять функции долгосрочного спутника связи.
Так как аэростат имел собственную подъёмную и двигательную системы и не нуждался в ракете-носителе, основная работа по настройке касалась системы передачи сигнала.
По истечении двадцатиминутного обратного отсчёта Цзин Чжэнсу отдал приказ:
— Взлёт!
Оператор снял с аэростата фиксаторы. Аппарат, словно подвыпивший ребёнок, покачивая своим пухлым телом, медленно начал подниматься в воздух.
Цзин Чжэнсу неотрывно следил за его подъёмом, пока тот не скрылся из виду.
Затем он быстрым шагом вернулся к пульту управления.
Обычно пульт управления запуском спутника состоит из трёх рядов.
Ближайший к большому экрану ряд — это зона технических специалистов, которые в реальном времени отслеживают данные и изображения.
Второй ряд — для специалистов по телеметрии и метеорологов.
Третий ряд — командный, где во время запуска находятся главный инженер базы и представители военного командования.
Но из-за сжатых сроков пульт управления для аэростата был сделан однорядным, так что Цзин Чжэнсу мог подойти прямо к экрану.
В это время операторы быстро сверяли данные:
— Давление в верхней части в норме!
— Связь стабильна, давление постоянно!
— Боковое давление не достигло равновесного значения 24,75. Инженер Цзин, произвести внутреннюю докачку?
Цзин Чжэнсу нахмурился:
— Почему давление недостаточное?
— Текущая высота аэростата 4400 метров. Давление ветра на этой высоте в мире Дамо выше, чем на Земле.
— Траектория в норме?
— Отклонение на 0,04 стандартного угла.
Цзин Чжэнсу мгновенно принял решение:
— Увеличить подачу топлива в двигатели, скорректировать угол до 0,015! Целевую высоту полёта сократить на 0,5 километра!
— Есть!
Тридцать семь минут спустя аэростат достиг целевой высоты.
Четыре с половиной часа спустя аэростат работал в штатном режиме, собрав большое количество данных о давлении и составе газов.
Первый запуск аэростата прошёл успешно!
...
Обновлено: 21.01.2026