图示分别为加速阶段的散装冯诺依曼机示意图,以及星际冯洛伊曼机建模。组合体直径大约1000千米,单个六边形光帆单元直径约50km,感谢EDLSDPSY同志的灵魂绘画。
标准型恒星际冯诺依曼机器:
在结束加速,组装完成后的大致形状(前进方向、另两个方向):30km*4km*700m,长方形平板状,为避免散热板自吸收损失,5个引擎排在同一平面;每个引擎每侧有400m-800m宽,12km长的散热片,最外侧一共有2片400米宽的散热片,在五个引擎的中间有4片800米宽的散热片,为减少管路压降,中间四片散热板中的换热工质流经散热板冷却后不返回原散热板,直接流入另一个引擎。启航阶段使用带有数百纳米厚高透射率抗蒸发涂层的布拉格反射镜光帆反射来自戴森云的强激光,利用光压推进,将组合体加速到1.6%c。
光帆本体面密度0.0054 kg/m^2,包括结构和载荷在内的组合体面密度约为0.05 kg/m^2,启航阶段的加速度为1.23mps^2,光帆会受到1.35Pa的光压,从而在加速时膨胀为半球形。
为了减小光帆衬底和缆绳的应力,加速时分为364个单元,每个单元总重约为140万吨、其中干重28万吨、载荷6万吨,其余质量主要是聚变推进剂。在光帆加速阶段结束后,这些单元对接组合,然后利用载荷中的工业设备将这些单元重新组装为一个整体(一些不方便的部件可能会直接重冶,反正有带相应设备)。在组装完成后就进入耗时最长的匀速滑行阶段,途中使用少量聚变燃料发电,保持自我维护并使用脉冲相控阵雷达扫描厘米级以上的恒星际物体,并使用激光器蒸发5米以下的恒星际物体。5米以上的将会进行变轨机动。(其实即使根据较为悲观的数据, 5米以上恒星际物体撞到面积为0.1平方千米的惠普尔盾的概率每滑行四光年也仅为1.29*10^-8,几乎可以不考虑。)
要减速时会抛弃由加速光帆组装成的惠普尔盾,再次调转方向,开启主引擎;
抵达目的地后释放载荷的冯诺依曼机器,探测器寻找最适合初步开采的小天体,然后轨道转移前往。
燃料:D-He3
引擎类型:暂定为z箍缩
温度:30keV
效率:25%热功率变为副反应中子与韧致辐射
喷气速度:1%C
航行速度:0.016c,减速后多出的约200kmpsDV可应急使用/校正行向/行星际转移
推力:2万吨
制动时间:198年
制动距离:1.91光年
高温散热板平均温度:1400K
5台聚变主发总功率500TW
吸收的废热功率:23.3TW
喷流功率:364TW
镂空结构下,吸收的废热占总废热的比:0.2
有效散热面积:4.6*10^7m^2,大致尺寸为4 km*12 km(2片0.4*12km散热片, 4片0.8*12km散热片
相控阵雷达发射功率:1GW
增益:64dB
探测雷达最小可检测信号:-160dBm
PD激光功率:1.6GW




