
「凡走過的必留下痕跡」,偉大的外星文明更可能留下明顯的痕跡。最近越來越多天文學家要尋找外星人的「科技標記」(Technosignature),其中最引人注意的就是供應先進文明龐大能源需求的「戴森球」,那是把恆星包起來的巨大太陽能電廠,吸收恆星級的能量,前一陣子還說可能找到了外星人的戴森球。但不要以為戴森球是外星人的專利,如果地球人不要沒事相殺,不製造全球暖化,現在卡爾達肖夫K=0.73的地球文明早晚有一天會邁過卡爾達肖夫第一級K=1的境界, 若不在尋找太陽系內其他的資源,就會面臨能源供不應求的窘境。(不清楚為文明分級的「卡爾達肖夫指數」嗎,參考《高等外星人都到那裡去了?》。

想像在不知名的將來,地球文明已經進入K1文明,石化燃料早已用盡,核融合電廠已經飽和,地面上能用的空地已經蓋滿了太陽能板,甚至在地球軌道上也擠滿了太空太陽能電廠,但是能源還是不夠,地球上已經沒有任何資源可供開發。最好能源來源就是太陽。我相信戴森球不是吸取太陽能最好的辦法,不過我不知道其他辦法,所以大家將就點,讓我們一起為地球的未來用大量太陽能板把太陽包起來,做一個戴森球,吸收全部的太陽能。

等一等,要把太陽包起來?這還了得!藝文界人士一片譁然,要求當時的地球聯邦政府踹共。有人說省電才是王道,有人號召「用愛發電」,更有人喊出「我是人,我反戴森球」。可惜這些口號得不到機器人、生化人的共鳴,啊他們本來就不是「人」嘛。就開工吧!
該用哪一種戴森球?
一般人想到的戴森球是一個圓形的空殼,為了不會擋住照在地球的太陽光,圓殼最好在地球軌道的外側。如果這個殼的半徑就是地球軌道的半徑(1 AU),殼的厚度是超薄的十公分,這樣的戴森球所需要的材料的體積仍然是地球的3.2倍——結果戴森球還沒做好地球就GG了——行不通。
所以野心不要太大,讓太陽能板離太陽更近,殼就能更小,光電轉換效率也更高。也不需要把太陽全包起來,用最簡單的方式:讓密密麻麻一群太陽能板各自如同人造衛星一般環繞太陽公轉,變成環狀的「戴森雲」。

要多少資源?
雖然已經縮小了工程規模,但仍要耗費許多材料,哪裡來?地球是家,當然不能動,所以只有兩個選擇:水星和金星。它們雖然有史以來是文人騷客歌詠的對象,但是對地球實際影響不大,有天文學家甚至認為水星在50億年後有一點點可能與地球相撞——放肆!原來水星就像盲腸一樣,為了斷絕後患,乾脆割了吧。
可惜水星的質量只有地球的5.5%,而且不是百分之百都是有用的材料。這個「戴森環」做出來一定有點寒酸,讓來訪的外星人見笑。不過沒關係,這是太陽系內的第一期工程,以後再擴大。

第一期工程:水星 Bye bye
地球一開始要送一大群機器人到水星幹活,它們有先進的3D列印技術、用當地的材料,自我複製,又利用水星上豐富的矽製造太陽能板。不過一開始要吃老本,靠著地球上傳送來的能量讓工程繼續。牛津大學的George Dvorsky計算過,把水星拆光光需要的能量,要全世界依照目前產能連續工作200億年才辦得到,哇咧宇宙大爆炸到現在才138億年勒。還好那時的地球已經比現在厲害很多,不過也要花數百年、甚至上千年才能做得好,後來水星附近的太陽能廠漸漸能自給自足,進而有多餘的能量送回地球。


這個戴森雲在地球軌道的內側,不會擋住太陽光嗎?如果陽光照不到地球,那豈不是生態浩劫,植物先死光了,動物也活不了多久?其實還好,用水星做的戴森雲就在原來的水星軌道旁,而水星軌道和地球軌道並非完全平行,因此原則上戴森雲1年只有兩次會遮住地球。如果真的不放心,可以讓那些太陽能板有類似百葉窗的設計,必要時可以打開讓太陽光通過,不會毀了地球的生態。

如果這個「戴森雲」只能捕捉太陽光的1%,光電轉換率50%,當這個工程完工後地球已經是卡爾達肖夫第1.5級,光就能量來說,那時候想要再拆一個水星只要兩個月。
第二期工程:金星 RIP
水星拆完,就輪到金星。它的質量是水星的15倍,如果依法炮製,用金星為材料製造的太陽能板送到水星附近,加強第一期工程的「戴森環」,就可以把能量產能增加15倍,卡爾達肖夫指數增加為K1.6。

第三期工程
有了這麼大的能量來源,就可以用更厲害的辦法拆解星球。還在用機器人和3D列印?太遜了。現在可以引導這些能量在行星產生核反應,重組原子內部結構,把行星本來的金屬、岩石、氣體等裡面的元素全部打爛再組裝成其它元素,比如只有幾層原子厚,類似石墨烯(Graphene)的吸光結構,在太空中自組裝(Self-assembly)成為又大又薄的太陽能板。這麼輕的材料不需要靠公轉產生的離心力來抵消太陽的引力,反而可以利用來自太陽的太陽風變成「戴森泡」(Dyson bubble),更厲害的是這麼大的宇宙級結構是由單一分子構成。如果有不長眼的彗星隕石把它打破一個洞,那時候的奈米技術應該可以利用自組裝讓它自行修復,若是有21世紀初的人坐時光機器到那個時代,恐怕會以為那是個有機的生物體。這個戴森泡可以吸收整個太陽的能量,地球就可以達到卡爾達肖夫第二型K2文明。


然後呢?
如果地球文明真的有這麼好命,還在不斷增長,那麼太陽系內就沒有任何力量能夠提供這麼大的能源需求。唯一的生存機會就是向外發展,進攻別的恆星。銀河系的朋友,小心,像瘟疫一樣的地球人來了!

相關文章:
參考資料:
很多朋友問:「為什麼外星人要用太陽能,難道不能用更先進的核融合嗎!」
既然是高等的外星人,只對“天文數字”等級的能量有興趣。
核融合反應有很多種,若用 "氘 + 氚 —> 氦4 + 中子 + 能量(17.58 MeV)",來產生太陽一秒放出的能量,各需要0.8公里立方的氘重水D2O和氚重水T2O。地球海洋裡的H2O中只有0.016%的D2O,所以需要15公里立方的水提煉出氘。氚~就先不管了。這只是太陽*一秒*放出的能量,這就叫做天文數字! 我們的太陽每一秒鐘也需要消耗400萬噸的質量。想要有真正取之不盡的能量,還是得靠恆星,就是我們平常說的太陽能。
註:氘(D)、氚(T)都是氫(H)的同位素,分別比氫元素多了一、二個中子。

如果宇宙有一個角落蘊藏豐富的反物質,那當然是極為珍貴的資源。然而物質與反物質可以互相吸引,因此在宇宙誕生之初就互相抵消掉了,只是物質比反物質多了一點,變成我們今天以物質為主的日月星辰。這也就是說,現在宇宙殘留的反物質非常非常少。
如果沒有自然的反物質,那就只好人工合成,歐洲的粒子加速器LHC就曾生產過很小很小的反物質。但是合成反物質要耗費大量能量,結果是耗費能量來製造能量,當然更不划算。
火星情報總長 於 2016/01/15 13:51回覆
What is the gravitional impact to earth when Mercury and Venus are gone? I would say earth would be further away from the Sun. Is that correct? This Dyson Sphere is not really a good idea.