选择星际工程的原因很简单。
这三者都和陈腾已经选定过的方向有所重叠。
基因工程、纳米科技,与医疗医药有重叠。
星际工程与航空航天有所重叠。
因此这三者的优先级都没有特别高。
相较于其他两个选项,陈腾认为星际工程可以解决自己的燃眉之急——微型可控核聚变。
在他看来,既然取名叫做星际工程。
那么这个工程最小最小,都应该是星球级别的工程。
就像是月球基地一样。
如果将人类这千年来对于蓝星的改造,也视为一种工程的话。
那么也可以视作是星球级别的工程。
可即便是这两种程度的工程,也绝对是最小的星际工程。
因为只是在一颗星球上动工。
大的星际工程,必然横跨两颗或多颗星球。
甚至于横跨两个或多个星系。
这,才称得上是大工程。
能横跨多个星系的大工程,得拥有多么强大的生产力?
陈腾不清楚具体情况。
但他可以肯定,微型可控核聚变在这样的大工程面前,一定是基础中的基础。
甚至于还有比核聚变转换效率更高的质能转换手段。
毕竟核聚变的质能转换效率,只有0。7%。
而在目前人类已知的质能转换反应中,最高的是反物质湮灭反应。
质能转换效率,达到了惊人的100%。
在反物质湮灭面前,核聚变就像是一个毛都没长齐的小孩。
陈腾认为星际工程中,必然有更高效的能源利用方案。
要不然根本支撑不起星际级别的大工程。
这也是他选择星际工程的原因。
同时,即便星际工程中没有更高效率的能源利用方案,陈腾觉得问题也不大。
一些大型的星际工程,本身光是设计就要花费很长的时间。
就拿月球基地的设计来说。
到现在为止,追月公司也并没有设计出一个真正完美的月球基地。
在许多航天专家眼中,现在的月球基地还有很大的不足。