参数,同时引导新形成的微行星进入稳定的卫星轨道。这个过程需要精确到分米级的轨道计算,任何微小的误差都可能导致新的碰撞。
工程师负责微行星的轨道调整。她发现,这些由碰撞产生的小行星带有特殊的引力特性——它们能吸收多余的引力波,从而稳定整个星系的引力场。这个发现让首席工程师看到了新的可能性:或许五颗行星加上这些微行星,能形成稳定的星系结构。
"启动引力模拟程序,"首席工程师下令,"我们需要验证这种新型星系结构的可行性。"量子计算机立即开始运行模拟程序,屏幕上浮现出复杂的引力波分布图。结果显示,这种混合结构确实能形成稳定的引力场。
但新的问题出现了。微行星的轨道需要持续调整,否则它们可能逐渐偏离轨道,最终导致星系崩溃。首席工程师的团队必须设计一套自动调整系统,确保微行星始终保持在正确的轨道上。
在星系建造的最后阶段,首席工程师站在观测台前,看着全息星图上逐渐成型的星系结构。五颗行星环绕着恒星,周围环绕着数百颗微行星,形成璀璨的星环。这个结构虽然与原计划不同,但却展现出独特的美丽。
最靠近恒星的是两颗类地行星,表面温度适宜生命存在;中间是两颗气态巨星,其卫星上正在形成液态甲烷海洋;最外围是一颗冰巨星,表面覆盖着冰川。
但首席工程师知道,这个星系仍然存在隐患。微行星的轨道需要持续监控,任何偏离都可能引发新的灾难。她命令副官设计了一套自动监控系统,利用量子纠缠技术实时监测微行星的轨道参数,一旦发现偏离立即启动引力锚进行调整。
在星系建造完成三个月后,首席工程师的团队检测到异常引力波。这些引力波来自星系边缘,强度微弱但频率异常。首席工程师立即命令舰队进行探测,发现星系边缘存在未知的引力扰动源。
"启动引力波探测器,"首席工程师下令,"扫描整个星系边缘。"探测结果显示,在星系边缘存在一个微小的黑洞,其质量只有太阳的万分之一,但却能产生强大的引力扰动。这个黑洞正在缓慢吞噬周围的物质,其引力效应已经开始影响最外围的冰巨星。
首席工程师看了黑洞的数据。她
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