Глава 74Глава 74. Первая попытка покорения небес

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

Комментарии к главе

Загрузка комментариев...