从史前四亿年开始的虫群进化 - 第273章 冈瓦纳与劳伦提亚

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    第273章 冈瓦纳与劳伦提亚
    第一批老式太空生物的改进在星虿完工之前就已经开始,其体内的一部分组织,例如电磁轨道炮组件开始溶解,并以蛹化的方式迅速转化为营养物质与其余的一些结构。
    此前为太空生物准备的外挂式吊舱也派上了用场,大量浓缩营养物质与关键资源被装载其中,准备进行对半人马座三星的开发与建设。
    后世的观测手段可以确定半人马座三星系统中具有行星,但并不清楚具体的数量与类型,不过,埃兹基探索舰队是途径过半人马座三星的,虽然没有详细探测,知道的起码比后世人类要多。
    根据埃兹基人提供的情报,这座距离太阳系最近的恒星系统内,拥有三颗行星,其中两颗类地行星,一颗类木行星。两颗类地行星都不具有生态圈,但对巢群来说足够了。
    这一批太空生物的目标,就是这两颗环境类似火星的类地行星。在林易的控制下,它们体内的生体超空间引擎蛹化完毕后,就集结成阵型,分批次通过超空间航道,前往半人马座三星。
    埃兹基文明的推测表明,超空间航道的通过量理论上是存在上限的。但这个上限究竟是多大的质量,没人知道。或许达到行星级的恐怖质量,才会触发其可能存在的上限。
    这点太空生物,即使数量再翻十倍百倍也不会触发那个通过量上限。分批通过只是为了确保安全,毕竟如果半人马座三星那边出点什么意外,按照寻常的观测手段,在四光年外太阳系的观测设备四年后才能看到情况。
    在特殊的观测波段,超空间航道入口处泛起涟漪,随即,第一批满载物资的太空生物穿过超空间航道,进入半人马座三星系统之中。
    说是三星系统,其实,真实的半人马座三星并没有某部经典科幻作品中为了剧情需要描述的那样混乱而无序,实际情况是,两颗恒星组成一个相对稳定的双星系统,而另一颗质量较小的红矮星在较远的地方单独运转。
    而林易的目标,主要就是两颗类地行星之中,围绕着双星公转的那颗-另一颗类木行星也围绕双星公转,其内部拥有大量可以作为聚变燃料的物质,还有一定的辐射,天然适合作为星虿停泊处。
    而附近的那座类地行星,自然就是最好的“造船厂”。完成蛹化的星虿可以很方便的前往类木行星补充燃料。
    根据大型综合光电感知复眼传回的信息,目标行星的质量估计介于火星至地球之间,几乎没有大气层,外表呈现黄褐色,远远看去宛如一片覆盖着黄沙的无尽荒漠。
    当然,其实际环境恶劣程度更甚沙漠十倍百倍,不过对已经有了火星表面殖民经验的巢群来说,在其上站稳脚跟,并非难事。
    太空生物的核裂变火箭引擎功率全开,大量推进工质加热后喷出,待接近目标行星后开始减速,熟练的被行星引力捕获,短暂的成为该行星的一颗同步卫星。
    但当大量太空生物同时如此,让行星轨道上也变得热闹了起来。这其中,有些太空生物已经就地开始蛹化,而更多的则缓缓进一步减速,向着行星表面坠去。
    这颗行星,林易将其简单的命名为冈瓦纳星,以纪念曾经奥陶纪冈瓦纳大陆畔大片养活了大量生物,包括初兴的巢群的陆缘浅海。而同理,半人马座三星系统中的另一颗类地行星则被命名为劳伦提亚星,对应彼时的另一块大陆-劳伦提亚大陆。此时,也有一批太空生物正在前往劳伦提亚星,对其进行登陆。
    与各方面环境类似火星的冈瓦纳星不同,劳伦提亚星是围绕红矮星公转的,并且距离很近,其中一面在红矮星的引力下保持锁定状态,也就是说,有一面永远朝向恒星。
    这样的环境造成了劳伦提亚星两面的巨大温差-也就是红矮星的聚变反应相对更慢,发出的光与热也更低,要不然其表面的情况怕是不会比水星好出多少。
    过近的距离还让这颗灰黑色的荒芜星球长期处于红矮星散发出的强大辐射的笼罩范围之内,对于寻常生物来说宛如炼狱,但对巢群来说就是另一回事了。
    热能与辐射能都能被改进版的太空菌毯高效吸收并利用,也就是说,这颗星球上大量对正常生物来说致命的高温与辐射,对巢群来说与送饭无异。
    当然,被饭砸死这种事儿说出来虽然丢人,但也不是不可能发生。过高的热量和辐射如果不能完美的利用,也会出事-因此,正确的“吃饭”姿势还是要保持的。
    改进过结构的热传导循环系统与热能合成系统对能量的利用率更进一步,此时对劳伦提亚星正面的登陆与殖民,就是考验这一切的时刻。
    另一边对冈瓦纳星的殖民就要方便很多,基本可以完全照搬对火星殖民的经验-太空生物的身躯蛹化后,内部的核裂变反应堆暂时被保留,并被安装在了类似母巢的结构中,直接充当登陆后的能量来源。
    随即,菌毯组织在大量能量与根系吸收的无机物合成的有机物供养下蔓延,地下根茎延伸,渐渐在荒芜的冈瓦纳星表面形成一处处着陆点为圆心的“绿洲”。
    同时,太空中,那些正在蛹化的太空生物也渐渐聚集起来,集中在冈瓦纳星相当于赤道的位置,并在其同步轨道上开始了持续的蛹化。
    出了太阳系这一亩三分地,也就再没有什么能限制巢群的大肆扩张与发展。因此,一些此前在太阳系内并没有实现的巨型太空结构,此时随着技术的发展与环境的变化,也就有了实现的条件。
    设想中,一处庞大的结构,就将在冈瓦纳星轨道上完成,并成为一座连接天与地的桥梁,取代曾经在火星上使用的电磁炮输送阵列,将冈瓦纳星上产出的营养物质源源不断的送入太空之中,完成更多星虿的生产。
    (本章完)

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