安妮在回收站中带领团队对回收的太空垃圾进行精炼和加工,将有用的金属提取出来,重新铸造成推进器所需的耐热合金。</p>
经过多次熔炼和镀层处理,团队获得了数万吨的高强度金属材料,这些材料将用于修复推进器的外部结构,以确保它们能够承受太阳的高温。</p>
安妮带领团队将修复后的推进器进行再组装,所有的零部件都按照推进器的原始设计重新安装、固定。</p>
阿尔法系统在每一台推进器完成后进行功能检测,确保每个推进器的引力波发射器和定位系统能够正常运行。在多次测试后,这批推进器被成功激活,状态达到可以安装的标准。</p>
在推进器完成修复之后,曙光复苏号带着这批推进器重新返回太阳,准备在太阳表面分布安装,确保其能够在抵达太阳系边缘时顺利离开轨道。</p>
阿尔法系统根据太阳的引力分布和表面温度,制定了推进器的分布方案。推进器将安装在太阳表面的南北极以及赤道附近区域,这种分布方式可以有效控制太阳的旋转和移动,确保其逐步偏离原轨道,朝向太阳系外侧移动。</p>
阿尔法进一步设计了太阳推进器的控制系统,将每个推进器的引力波发射频率和角度精确设置,确保太阳的运动不会干扰周围行星的引力平衡。每一个推进器都经过阿尔法的精准校准,以形成一个多层次的引力控制网,确保太阳离开轨道的平稳性。</p>
推进器的安装工作由机器人小队负责,安妮指挥机器人逐一降落在太阳表面。每个机器人都携带推进器组件,耐高温材料让它们能够在太阳的高温中工作数小时。推进器的安装工作进展顺利,但就在即将完成之际,一个突如其来的问题再度让团队陷入困境。</p>
就在推进器即将完成安装时,太阳表面突然发生了一次剧烈的低温喷发,温度急剧下降,几乎超出了推进器的抗寒范围。机器人小队被迫停止安装,安妮迅速下达撤退命令,指挥机器人远离喷发区域。</p>
部分推进器在低温喷发的影响下受到损坏,导致核心发射器失效。诺亚下令将损坏的推进器转移至曙光复苏号进行紧急修复,安妮带领团队迅速更换损坏的部件,并对推进器的外壳进行了进一步加固,确保它们能够承受后续的高温喷发。</p>
经过艰难的修复与重新安装,推进器的安装终于完成。阿尔法系统对推进器的引力波发射系统进行了最终检测,确保每一个推进器的引力波频率与相位都能够同步运作。</p>
阿尔法系统下达了推进器的启动指令,推进器开始发射强大的引力波,在太阳的南北极形成了一股推动力,逐渐使太阳偏离原有的轨道。整个系统运行平稳,太阳的行进速度缓慢而稳定,逐步朝太阳系边缘驶去。</p>
诺亚站在曙光复苏号的主控室,望着屏幕上显示的太阳轨迹,内心既感慨又激动。他知道,驱逐太阳的成功只是火种计划的第一步,但这个巨大的成就已经为他们的目标铺平了道路。</p>
火种计划的推进进入了关键时刻,团队为太阳腾出了轨道空间,静候着天狼星的到来。</p>
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