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这个直径相当于木星直径90倍的圆盘彻底成为一个稳定结构。
说起来有些梦幻,如果地球上那些信仰天圆地方的人站在这个圆盘结构上,一定会大呼小叫,惊喜不已的告诉其他人,他们一直坚持信奉的真理是多么的正确。
由此,吞星巨构的其中一个部件总算是构建完成。
然而这个结构的体积……若是把这个比作是一个盘子,那地球就是这个盘子中的一粒黄豆。
采集者们马不停蹄的开始着手准备构建另外的吞星巨构部件。
为了保险起见,即便恒星系统内的恒星没有变化,采集者们还是决定超光速离开该恒星系统,前往新的目的地恒星。
抵达新恒星系统的采集者再次构建起引力环,直径同样是相当于地球两倍直径的行星级引力环,与之前的那个巨大尺度部件的初期构建如出一辙。
但不同的是,并没有向年轮蛋糕那样,一圈套一圈的引力环组成圆盘,虽然同样是圆盘,但那是类似蜗牛壳结构的环状管道。
这个庞大的环状蜗牛管道以引力环为地基,一圈圈环绕的向外延伸,构成一个圆盘面,圆盘的直径与此前构建的圆盘部件直径相等。
最内圈二层的管道被一圈圈小型引力环,固定在最内圈的引力环上,起到加固的效果。
建造期间,采集者给内圈管道填充了一些负物质,用来对抗来自上层的结构压力。
和前一个圆盘遇到的问题相同,这个圆环在圆面垂直方向也是同样出现结构不稳,因为没有什么能够维持这个方向上的稳定。
所以采集者采用了与前一个圆盘结构相同的扣环式设计思路,通过扣环长条引力环,让圆面垂直方向结构强度得到保障。
这个圆盘结构往后延伸一段距离,存在着一圈环状管道结构,通过将负物质注入到这个环状管道结构内,可以让这个部件实现超光速。
这个圆盘部件的体积虽然大,但综合质量却不如前一个圆盘,因此,根据质量来平衡负质量的公式,超光速所需要的负物质量并不多。
由于引力环需求的稀少,后一个圆盘的建造时间要比前一个快上很多。
筹备好两个最为重要的部件后,采集者们开始了对吞星巨构的组合。
组合并不复杂,安排两个吞星巨构的圆盘部件,圆面处在同一个平面上,彼此保持两千五百万公里左右的距离,通过激光校对,减小误差。
然后在再两个圆盘部件的长条引力环延伸出来的部分,两端分别扣环上一个小型引力环,而后,再通过扣环小型引力环的方式,利用长条引力环将两个圆盘连接成一个整体。
没错,外观结构与锁链有些相似,只不过锁链是通过电磁分子材料来实现的扣环连接,而巨构部件是通过引力环来实现扣环连接,把小尺度的结构放大到了更大尺度上。
甚至,利用引力环一环扣一环还可以纠结成一串跨恒星的锁链。
当然,考虑到引力环本身的引力问题,这样的锁链两端连接的物体,质量必须要大于引力环锁链本身。