第一階段:設計平方千米的液態氣體池子,以最低成本模擬海王星表麵的液態氣體海,製作各種海王星適用的破冰船(如果海王星上也有冰塊或其他低溫固體)。


    三叉戟工程船,整個船采用液體表麵雙體船設計,水下一體潛艇設計。


    整個工程船,設計成前後雙三叉戟方式,也就是整個船體,隻有船頭和船尾的兩個液體表麵浮力船體在海洋和氣體的接觸麵,而其他部分,都在海洋之內,船身是一個螺杆絞盤係統,用於有線纜潛水艇的科考,為了盡可能獲得更多的科考數據,潛水艇設計成環形,從而獲得最大水平方向麵積的科考工作空間,當然不可能隻攜帶一個潛艇,必須要有3個或以上的環形潛艇進行水下科考。


    這些潛艇,在進入海洋之前,以圓周變成圓柱的方式存放在三叉戟衛星之中。


    這些潛艇本身可以設計成風力發電機螺旋槳和巨型螺旋槳樣式。


    也就是在衛星從海王星大氣層進入海王星海洋之前,潛艇本身用外表麵,作為風力發電機或巨型螺旋槳,輔助衛星平台應用大氣層進行減速,避免過高速度撞擊海洋表麵。


    也就是說,對金星的科考衛星平台,需要同時具備耐高溫,耐高壓,外表麵設計成風力發電機螺旋槳,也要有巨型螺旋槳,螺旋槳的最外層是能夠讓恒星光自由穿透的光學材料,不影響裏麵受保護的太陽能材料用太陽能發電或發熱或散熱。


    如果火箭運輸能力有限,那麽,各種衛星平台設計,就要考慮打表麵材料用來幹什麽,充當風力發電機還是巨型螺旋槳,或充當雷達罩還是通信天線,中層材料用來幹什麽,當太陽能還是散熱層還是隔熱層,裏層材料用來幹什麽,當科考數據硬件保險箱等待後繼回收數據存儲硬件,還是激光定向通訊係統。


    如果衛星想要加長服役壽命,那麽就要研究在天體外繞天體公轉時,作為什麽科考平台,在登陸天體表麵時,又作為什麽科考基地作業。


    如果設計成能夠不被大氣層燒蝕,需要考慮到什麽遠程供能方案,比如用月球能源激光基地,通過高能激光,給海王星表麵的衛星平台船供能。


    真就要求不隻是材料要具備多功能,結構也要是多功能,最好還是能夠通過化學方式,讓材料能夠成為多麵手,白天能夠當散熱器材和隔熱器材,晚上能夠當保溫器材和加溫器材。

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