块体的影响并不均匀。
他们要做的,就是通过撞击让其变得均匀。
这样才能够最大程度的激发其大尺度的环流,而非杂乱的湍流。
这就像是指挥军队行动的鼓声一样,有序的鼓点才能够完美的指挥军队。
当然,操控陨石撞击火星使得原本杂乱的地幔热流变得有序需要极其复杂的流体力学计算方法来预测共振频率。
但对于徐川来说,流体力学领域的计算几乎是直接撞进了他最擅长的领域中。
尽管为火星内部的CMB热流的运动建立数学模型远比可控核聚变反应堆中的高温等离子体湍流更加的庞大。
然而如果是单纯的从复杂度上来说,前者却远比上后者。
一轮又一轮的陨石前仆后继的在火星的大气层中燃烧成熊熊烈焰的炽热炮弹。
在CMB热流模型的控制下,任务中心动态的调整着后续的撞击计划,火星的地壳在撞击中熔化,炽热的岩浆湖在地表形成。
每一次撞击引发的‘火星地震’的传播路径和能量都通过模拟计算反馈到了全球地震网络数据库中,追踪其是否通过“地震高速公路”深入火星的内核中。
大厅的屏幕上,记录着火星地磁场信息正在不断的攀升着。
与此同时,火星的全息模型在缓缓旋转。
正当阅兵联合指挥部的总指挥王健上将欣赏着这宛如开天辟地一般的宏伟画面时,指挥中心,一道来自火星地磁场监测数据小组的汇报声在所有人的耳中响起。
“检测到与火星惯性波主频率匹配的共振信号,撞击产生的能量正在向核心流体高效耦合火星全球偶极场正在形成,地磁场强度,正在稳步上升!”
听到这份报告,徐川眼眸一亮,快速的开口道:“汇报详细数据!”
“当前偶极场已覆盖火星90%区域,预估在1780颗陨石的撞击后完成100%覆盖!”
“当前火星地磁场强度最高为那南极点高斯,北极点高斯,赤道区域高斯,北部乌托邦平原区域高斯”
“.平均磁场强度,目前已达高斯!”
“根据CMB热流模型的预测,在驭星工程3500颗陨石撞击全部完成后,火星地磁场强度赤道区域最低能达到高斯高斯!”
“.南北两极区域最低能达到高斯!”
汇报相关数据工作人员的声音中带着激动和颤抖,甚至断断续续的。
但无人在意,所有人的目光在此刻都聚焦在了大厅中那颗模拟出来的赤红色星球上。
尽管这一次的实验尚未完全完成,但毫无疑问,他们.成功了!
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