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第六百四十九章 未来方向,国际关注,大型卫星的重要意义

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sp; 另一个代表莫奈德公司的是乔纳斯-希曼,希曼是纯粹的微生物学家,为人也比较低调,基本不出现在媒体镜头前,话题性就比较小了。

    好多媒体的报道,对乔纳斯-希曼也只是简单介绍几句而已。

    阿迈瑞肯的媒体报道中,保罗菲尔-琼斯的名字也频频出现,还是和科罗特-詹姆斯一起。

    保罗菲尔-琼斯曾经是弦理论领域的顶尖学者,后来转投湮灭理论,并取得了一系列重大成果,也是公认湮灭理论的最顶尖学者。

    有意思的是,保罗菲尔-琼斯和詹姆斯是大学同学,还住过一个宿舍,后来又成为了同事,他们都留校加州理工大学。

    现在两人又一起乘坐天航飞船去往木星,开启人类征服宇宙的伟大旅途。

    这样的故事听起来就很有意思,加州理工大学也以此获得更多的认可,许多加州理工大学的校友都表示为他们感到骄傲。

    在天航飞船上,保罗菲尔-琼斯可不只是登舰参与旅途的人员,他还是天航飞船的首席技术顾问,首席技术顾问就等同于副舰长。

    某种程度上来说,比舰长也不差了。

    好多科学界人士对保罗菲尔-琼斯非常的羡慕,能有那么多顶尖的研究成果,能参与最顶尖科技的研发,还能登上天航飞船去往木星。

    这些都是因为保罗菲尔-琼斯做出了正确的选择,他作为弦理论年轻一代的领军人物,选择转投到死敌湮灭理论,并跟着王浩进行研究。

    所以好多物理学家,也都想着是否也要转投到湮灭理论旗下,当然最重要的是,去种花家的机构工作,做湮灭科技相关的研发。

    哪怕不去做湮灭科技相关的研究,去种花家的机构也更容易获得一阶材料,有更多的机会接触到湮灭科技,而他们继续从事原本的研究,10年、20年内,肯定接触不到顶尖的科技了。

    国内舆论情况就都是一片赞颂和期待了,当然也有一些紧张的声音,都是为远航计划感到担忧,舆论上针对登舰人员的报道就非常多了。

    天航飞船上,有超过一百名国内的科学家、工程师或者飞船操作人员。

    人员名单都被详细列了出来。

    丁志强依旧是最突出的一个,就连舰长黄友坤都比不上,因为在普通人群体中,他的名气要比黄友坤,乃至其他所有人都大。

    好多报道都围绕丁志强展开,不只是科研方面,还包括个人私生活领域。

    普通人更关心私生活问题,丁志强就被曝光是个单身,还有丁志强的大学同学,爆料确定他到现在都没有谈过恋爱的经历。

    “他从大二开始就追逐王院士的脚步,一直都投入到学习中。”

    “后来工作了则全心投入到科研,根本没有时间谈恋爱,他好像对谈女朋友也不感兴趣。”

    “我们是大学四年的同学,而且还是同宿舍的室友,说实话,我对他的印象……记得那一年,王老师刚来西海大学,开设了一门选修课,丁志强让我们都不要选他的课,然后他自己选了……”

    “我到现在都还记忆犹深啊!”

    “他为了能跟着王老师学习,简直是不择手段……当然,我也不是嫉妒或者其他什么,只是想想都觉得很有意思。”

    丁志强上大学的黑料被爆料出来,还被很多西海大学的校友证实,甚至有人还翻找出那一篇帖子,截图转发到了微-博上,引起了大量的围观。

    网友看到也只是哈哈一笑,好多人反倒对丁志强至今单身很感兴趣。

    有媒体采访到了丁志强的父母,他们一方面担心丁志强的安全,另一方面,非常诚恳的表示,希望丁志强返回地球以后,赶紧成功找个媳妇结婚生子。

    这条消息报道出来以后,就有很多女性留言说,想和丁志强谈一场直接生娃的恋爱,甚至还有好几个女生特别去找了丁志强的父母,自荐成为他们的儿媳。

    丁志强的父母顿时挑花了眼,赶紧记一下女生们的信息和电话。

    ……

    天航飞船的升空并不是结束,第一媒体会进行持续性的报道。

    首先就是快速完成的卫星释放任务。

    第一媒体报道了天航飞船在36000公里太空,成功释放卫星的消息,还用了二十分钟时间,对于发射的大型卫星进行了报道。

    其中被重点提及的卫星有两颗,一颗是大型的气象卫星,成功运转以后,就能更加细致的观察气象活动,并精准的亚洲东部地区、东南亚地区以及西太平洋沿岸的气象变化。

    另一颗是重达76吨的通讯卫星,是由国内的通讯公司制造的,主要就是提供卫星通讯服务。

    “这颗巨星卫星拥有非常高的性能,它可以发射穿透性强电磁波信号,可以让卫星通讯传输变得更加流畅。”

    “如果能布局更多的巨型卫星,就可以让卫星通讯变得非常快捷顺畅,也能够传输更多的信息,甚至是使用卫星通讯访问网络服务。”

    卫星通讯就是未来的发展方向。

    卫星通讯技术有很多的优点,比如说不会受到地区的干扰,以及地面设施、访问人数的限制,即便是在人烟稀少的地区,卫星通讯依旧能够很顺畅。

    当然卫星通讯的缺点也很明显,主要体现在三点上,一点就是成本高,第二就是信号传输衰减严重,第三就是延迟比较高。

    第三点延迟的问题是没有办法的,其中牵扯到了光的速度与计算机的分析时间。

    地球同步轨道卫星与地面之间往返传输的时间在200毫秒以上,在基于中心站的星形网系统中,小站之间进行话音通信必须经双跳链路,那么传输的时间延迟就会达到500毫秒,对话过程就会感到不顺畅。

    前面两点则有同样的解决方案--大型卫星。

    几十、上百吨的大型卫星,性能会得到大大的提升,一颗百吨的大型通讯卫星,甚至能超过上百颗普通通讯卫星的总合效率。

    这是因为普通卫星制造过程中都要考虑重量问题,设备就会压缩再压缩,直接影响到了性能问题。

    其实就像是轻薄笔记本电脑,和大型服务器的区别,前者也同样追求性能,但轻薄比性能更加重要,后者则完全追求性能。

    另外,大型卫星的发射成本反倒是降低了。

    卫星发射成本是平均到每公斤来计算的,天航飞船提供的卫星发射服务,是在飞行到一定高度,直接把卫星移出舱体,所以更喜欢搭载单台更重的卫星。

    如果是超过五十吨的大型卫星,平均到每公斤的成本,甚至可以谈到低于一万五千人民币的程度。

    换句话说,大型卫星的发射成本反倒降低了,考虑到每公斤性能,考虑到每公斤发射成本,制造大型卫星就能够大大降低成本。

    同时,大型卫星能释放强电磁信号,传输相对更稳定一些。

    当然了,信号再怎么强,到达地面都会有很大的衰减,也就会影响到通讯质量。

    大型卫星也无法完全解决这个问题。

    实际上,卫星信号衰减问题已经有了完善的解决方案--一阶电磁通讯。

    军方发射的大型卫星,传输的就是一阶电磁波和一阶雷达信号,一阶电磁波穿透力非常强,不会有传到地面信号衰减的问题。

    一阶电磁波信号只存在散射能量的问题,也就是常规环境能量会慢慢的降低,但降低的速度非常慢,只是对周围散射极为微弱的波能量。

    现阶段,还没有明确检测到信号衰减,所以至少在地月系内,可以认为不存在信号衰减的问题。

    当然,一阶电磁波、一阶雷达技术,还处在绝对保密阶段,暂时不可能对外公开,也就不会快速在民用领域进行应用。

    (本章完)
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