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拉格朗日回忆录

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2024-12-26更新

    

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守望宝岛
卷卷鸽鸽
我要离职啦
是屑魔女Ya

拉格朗日历史博物馆

这是一段悠久的历史,在向你讲述全部的故事前,我希望你能快速简略地了解一下我们这个世界曾经发生过什么。


在远古的地球时代末尾,我们的祖先掌握了可控核聚变技术,迈出了地球,在太阳系内生产力获得了极大的进步。随后曲率引擎发明了,我们到达了比邻星,4光年以内的星系是我们航行的极限。宇宙是如此地广阔,我们再想前进一步都如此困难。


我们在星球的引力平衡点上观测到一个现象——使用高能装置改变特定坐标的曲率,有机会可以找到空间共振点,空间共振点的彼端是一个数千、甚至数万光年外的星系,这是我们曾经无法到达的存在!为什么空间共振点恰好在引力平衡点的位置?它是人为放置在那里的还是自然存在的?没有人能给出确切的答案,且由于时间太久远,一些细节已经无从佐证,但它的发现确实改变了历史的进程。


针对空间共振点的保密研究持续了数千年,耗费了无数的人力和研究,我们终于得知了一些关于它的规律:发现共振点必须要改变一片区域内的空间曲率参数,进行反复测试和寻找。绝大部分空间共振点并不是可用的,有一些在承受了数十次高能曲率试验后忽然就消失了,有一些并不能稳定地通往彼端的星系,有一些并不支持大质量的物体通过,而剩下的那些极少的稳定空间共振点,我们称之为“拉格朗日空间点”。虽然还有许多规律尚未能被揭晓和发现,但这并不影响我们对拉格朗日空间点的使用。


那些在早期研究拉格朗日空间点的投资者和机构,掌握了许多的技术优势和星系坐标,他们利用这些优势秘密地开发和垄断着那些被发现星系的资源,获得了大量的积累和实力。随着越来越多的稳定点被发现,秘密无法保守了,地球圈政府不得已公开了一部分技术细节,整个地球-比邻星圈都为之震惊,随后而来的是越来越多的开拓者,他们加入到拉格朗日空间点的定位和寻找中,更多的点和星系被发现了。


为了更好地开发和利用被发现星系的资源,开拓者们开始在拉格朗日空间点上修建大规模的能量维系装置,并且在附近修建停泊和补给的据点,保持节点能够长时间稳定地运行,这便是星门最早的雏形。


那些早期投资空间共振点研究的机构,凭借着继承的 “拉格朗日遗产”,开拓了大量的星系和自身势力范围。其中一部分与地球比邻星仍然保持着密切的联系,成立了地球比邻星联邦。另外一部分则逐渐脱离了地球圈的统治和束缚,成为了独立的政治、军事、经济实体。 在脱离了地球圈的势力中,最为著名的就是“神圣群星帝国”,帝国虽然已经灭亡,但它创造了一段不可思议的历史,同时也对整个银河系的变迁产生了深远的影响。


神圣群星帝国起源于太阳系,帝国的统治者被称为“圣楚西罗”家族,帝国的始皇帝安德鲁·楚西罗继承了祖先遗留的拉格朗日“遗产”和星系坐标,开拓了大批的新星系。同时他通过战争征服、联姻、外交等方式,与十三个公国缔结了盟约,成立了“神圣群星帝国”,统治了银河系内的多个星系和疆域。


那是一个伟大的时代,银河系三分之一的面积被探索和开发,神圣群星帝国与地球比邻星联邦平分秋色,与此同时无数势力诞生和崛起,建起的星门连接着数千个星系,形成了航行者们口中传说的“拉格朗日星图”。


内部矛盾和对外扩张消耗着帝国的实力,神圣群星帝国在统治了数十代之后逐渐走向了衰落,第十三任皇帝被刺杀身亡,使得帝国走向了分裂和战争。战火从被视为帝国枢纽的“远航者”星门被炸毁开始,逐渐蔓延到整个银河系。地球比邻星联邦丢失了大片控制的星系和疆域,太空城市变为废墟,大量的星门被破坏,交通的闭塞甚至使得一些星系的科技水平倒退,经济一片衰败,战争难民在战火中艰难逃生。


战争后期,帝国旧有的疆域被数个军事势力控制和瓜分,地球比邻星联邦解体……战争的范围逐渐变小,和平似乎重新降临了。仲裁委员会在地球圈的未央城成立了,他们发布了一系列太阳复系复兴计划,并且倡导签署《未央协议》来重新制定和规范了拉格朗日节点的使用,我不知道这是否是一份有约束力的协议,但拉格朗日节点的开拓开始重新走上银河系的舞台。 我们的历史就到这里了,未来到底将走向何方,把握在新的开拓者手中。


——《银河史记》太空史学家V·怀特著

回忆录一 拉格朗日档案与遗产

主要大事件。

1.1 当今时代的舰船技术

Infinite Lagrange

1.1.1舰船材料

舰船规模.png
"在旧帝国统治时期,“圣安德鲁”集团旗下的卡利莱恩材料公司就设计制造出了一种高比强度的复合材料,它通过极大程度地提高金属原子之间的结合力,来形成类陶瓷的技术结构材料,同时还具有很高的强度和韧性。

——《太空材料简史》P21"

1.1.2舰船规模的发展

"高比强度的复合材料被广泛的应用于舰船骨架和结构件的制造,使得船舰的规模突破了2000米,达到了空前水准。
船舰制造因此进入了新的时代,而这种复合材料至今仍然被广泛用于制造船舰核心筒和骨架构件。
——《太空材料简史》P45"

1.1.3曲率引擎技术

曲率引擎技术.png
曲率引擎通常用于长距离的移动,通过在舰船周围形成曲率场来推动战舰航行,曲率航行前通常需要获取目的地的曲率参数来确定移动距离。

1.1.4使用曲率引擎的注意事项

由于弯曲空间需要极大的能量输入和复杂计算,同时还受到太空中的各种引力干扰,所以在曲率移动时舰船大部分功能需要关闭,同时在大型建筑和星球附近不能进入曲率移动。

1.1.5曲率速度上限

曲率引擎能达到的速度为30000-100000千米/秒,最高曲率航行速度为三分之一光速,单依靠舰船引擎系统的性能仍然无法满足恒星际的太空旅行。

1.1.6脉冲引擎

"在实现了可控核聚变后,又接连实现了核聚变装置安全化、小型化的技术,整个地球的工业基础设施和能源结构出现了巨大的调整,大部分旧存的能源结构都被淘汰和替代,被后世称为“第四次动力革命”。
在实现了可控核聚变后,航天技术领域也接连出现了突破性的进展,利用聚变能量产生的高温等离子体,实现了无工质引擎的研发。等离子体以极高的速度喷出,从而产生巨大的推力。航天器的航行速度达到了惊人的3000-9000 千米/秒。
——教材《基础科学概论》,寰宇技术出版社,P335"

1.1.7 B-86号载人飞船

载人飞船.png
"在实现了高能脉冲引擎的研发和商用化后,B-86号载人飞船花了30多年 的时间,到达了奥尔特云,成为首个离开太阳系的载人飞船。

——教材《基础科学概论》,寰宇技术出版社,P335"

1.1.8早期太空开发

"脉冲引擎技术发明后,地球圈开启了代号为“突破太阳系”的联合太空开发计划,这项计划也被后世称为“第一份太空开发计划”。
计划持续了数百年的时间,参与的势力和机构达到数千个,从地球圈驶出的舰队,探索和开发了太阳系内的绝大部分星球和未知区域,并在太空中建立了数千个太空城市和工业中心。
——《地球圈早期历史考据》,木星知识出版社,P46"

1.1.9舰船建造

"建造能够在太空中航行的舰船,需要先构造舰船中部的筒状结构框架,该结构贯穿整个舰身,被称为“核心筒”。一艘舰船也可能由多个核心筒构建而成,核心筒采用高力学强度的强化合金构建,足以支撑整个战舰的日常移动和战斗机动。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》P12"

1.1.10核心筒结构

"根据舰船结构设计,一般需要在舰船中心构建圆柱形框架,每隔一段距离设置横断式支撑,形成稳固的力学整体。核心筒一般横贯整个舰身,横截面占据舰身横截面的50%以上,采用高强度材料构建,核心筒具有独立的力学支撑性,可以支撑整个舰身的整体移动加速度和转动加速度。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》P12"

1.1.11核心筒说明

"核心筒并不是封闭的,而是具有很多开孔的筒式结构。核心筒内根据所容纳的功能区域对其设置额外的龙骨和隔断进行支撑,核心筒和舰船装甲表面也布满了龙骨支撑,然后在其外围铺装装甲系统。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》P12"

1.1.12舰船系统安装

"系统建设安装:首先将所有的核心设备安装固定于核心筒内或周围,一般先安装核心筒内的所有设备,如能源系统,模拟战斗舱室,引擎等。然后进行表面装甲铺装,最后安装装甲外的炮塔,探测天线等,在安装过程中需要处理好所有的信号、能源、传送管线。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》P459"

1.1.14储弹和供弹系统

"武器系统一般拥有自动装填装置。发射巢装置,通常是全部射出后进行统一装填。垂直发射系统可以有更长的缓冲时间,可以一边发射一边装填。导弹拥有相比火炮更大的体积,需要更大的弹药库,弹药库一般布置在临近发射管/井附近。部分舰船安装有导弹实时生产线,不需要很多储弹空间,可以提供导弹的连续发射。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》P1246"

1.1.15量子计算控制核心

"量子计算控制核心,可以获取指挥系统传来的空间信息和坐标后,进行超速运算获取曲率移动路径的控制参数,并实时控制各个曲率引擎的工作参数。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》P3452"

1.1.16常规引擎系统

"当前大部分舰船,主要采用离子引擎驱动,即通过磁场加速离子至超高速喷出引擎,从而获得反冲力推动舰船。引擎可以通过控制加速磁场的方向改变推力的方向,从而改变推力的方向。此类型引擎控制方便,规模齐全,广泛用于各类尺寸舰船。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》第二章节"

1.1.17常规引擎构成

"主引擎一般布置在舰船后部,推动舰船向前移动,通过并置多组引擎可以获得更大的推力和控制力。对于大型舰船,侧部也分布着小型姿态调整引擎,辅助舰船在三维空间中移动。一般包括以下结构
1、离子发生器:罐状结构,一般正对引擎。
2、加速引擎:可以利用超导线圈加速离子源,获得反冲力。一般为筒状结构,外围密布环绕管线产生超导磁场,后部有喷口,可以在舰船后部并置多个。
3、能源输出设备:连接引擎主体的供能线路,引擎全力工作时,需要很大的能源输入。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》第二章节"

1.1.18能源系统

"舰船普遍搭载核聚变能源机组,通过超导线圈产生超强磁场加热和约束燃料等离子体产生聚变反应,获取其产生的热量获得电力并传送至全船使用。
对于配备大量能量武器的舰船,其能源机组也会联产高能离子源或是等离子源,直接输出至武器系统,能源机组可以根据舰船需求调整输出功率以及分配产出能源至特定系统。
能源机组一般需要占据1/8左右的舰船空间,安排于舰船偏后部,对于能量武器舰船则更靠近舰船中心。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》第六章节"

1.1.19能源系统构成

"能源系统一般包括以下组成部分
1、反应堆:包括超导磁场控制的反应核心,具有环形的空腔,外部为圆柱体结构。
2、能源转换系统:包括与反应堆相连的吸能介质部分,可以吸收反应堆产生的热量,并与发电机组相连,表现为环绕反应堆的管路系统和换能构件。
注意:如果需要联产离子源和等离子源,则拥有两套能源转换系统,一部分发电吸能介质输送至发电机组,一部分吸收能源产生离子源或等离子源输送至武器系统。
3、发电系统:接受高能介质进行能量转换为电能,并输送至全舰使用,并将释放能量后的介质传回反应堆,表现为横置桶形发电机结构,并配以管路系统。
——《船舶制造工艺系列教材:太空造船技术》第六章节"

1.1.20加密黑箱技术

"在战争时代为了保存技术资料而研究出的一种特殊的加密方式,将技术资料存入一种特制的大型防损芯片组件中进行长期保存。
这些芯片组件通常嵌于一种高密度材料制作而成的薄板上,经过整合后,与承载加密功能的能量装置一同封装在具有防护效用的合金制箱盒中,外表看上去像是“密闭的黑箱”,因此被称为黑箱封装技术。
这种黑箱具有相当的防损性能和保密性,便于运输和交易,许多企业都采用了“黑箱封装”将舰船蓝图或武器技术资料进行了加密保存。"

1.2 当今时代的武器技术

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1.2.1火炮技术

火炮.png
通过引爆易燃装药推动弹头飞向目标,弹头可包含触发式破甲炸药,具有通用性强、使用灵活、维护简单等优点,经常作为小型舰船的主要打击武器,也是防空武器的主力。

它同时也经常作为舰船的副武器系统存在,一般可以针对多种目标进行打击,重型火炮也常作为大型舰队对舰打击手段。

1.2.2常见的适用性武器

当今时代中,火炮、导弹和轨道炮仍然是最适合通常作战需要的配置,经过一些技术改进后,它们能够在太空中使用并发挥相应的威力。

1.2.3轨道炮技术

轨道炮.png
轨道炮通过电磁轨道将金属刚性弹丸直接加速向目标投射,相较火炮能达到更快的飞行速度,弹头一般为刚度较强的固体,可以产生很大的动能伤害,主要针对大型装甲目标。

1.2.4轨道炮的应用

1.2.5离子炮技术

离子炮.png
离子炮通过电场加速带电氢离子形成高能离子束冲击敌方目标,注入质子后,通过较长的加速轨道将其加速到几分之一的光速,并以持续照射来积累伤害。

1.2.6离子炮的应用与结构

在离子炮技术中,高能质子除了直接对装甲表面进行冲击,还能产生局部核聚变,放出更多二次能量,冲击目标装甲,因此一般只针对装甲强度较高的大型目标使用。\n离子炮需要一定长度的加速轨道,通常在船舰的舰身中构成,属于大规模能量武器,其规模巨大,难以小型化。

1.2.7导弹技术

导弹.png
导弹通过自身动力装置推进战斗部,由制导系统导引控制飞行轨迹,导向目标后引爆战斗部造成伤害

1.2.8导弹的应用

导弹相比其他实弹武器,可以打击的范围更大,命中更高,但在飞行过程中有被击落的风险。导弹发射机构简单,尺寸多样,具有纵深突防能力,可以使用于打击各类目标,但由于使用制导系统,相应的存在受到信号干扰的可能,且有被反导武器拦截的风险。

1.2.9鱼雷技术

鱼雷.png
鱼雷大部分结构与导弹类似,一般体积更大,可以容纳更大的战斗部和爆炸性结构,且有一定几率产生额外伤害。

少数鱼雷可以包含能量战斗部,引爆时放出高能粒子造成伤害。

1.2.10鱼雷技术的应用于结构

鱼雷一般以外置式发射管形式出现,一般用于打击大型目标。但由于飞行速度较慢,机动性较差,相较而言更容易被躲避

1.2.11脉冲炮技术

脉冲炮.png
脉冲炮作为基础的能量武器,通过向目标发射短时高能光子脉冲,利用其能量和热效应冲击目标装甲,造成伤害。

1.2.12脉冲炮的应用

脉冲炮以光速发射,易于瞄准快速目标,常用于攻击快速移动的小型目标以及空中目标,但超大功率的脉冲炮由于需要很大的能量储备,其建造成本较高。结构比较灵活且简单可靠,一般以炮塔形式出现,攻击范围很大,可安装于舰身的各个方向。

1.2.13等离子武器

等离子武器通过高能激光将弹药工质加热至高能等离子状态,并使用空间束缚装置将其包裹为弹药,通过电磁弹射装置射出。当其接触目标装甲时,束缚装置放出高能等离子团对目标造成高能热伤害。

1.2.14等离子武器的应用

等离子武器使用较为复杂的结构和能量技术,因此难以普及和小型化,一般只有旗舰级别的舰船才会配备该类武器,通常针对大型舰船造成伤害。

1.3 当今时代的工业技术

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1.3.1太空建造材料

太空材料.png
太空建造材料使用的是一种在太空环境下易于加工和构造的工业合金,主要从太空中随处可见的金属矿中提取了铁、钛、钨等金属,经过一定的含量配比冶炼制成,不同功能的建筑所使用的建筑材料对这些金属的含量配比要求不同。

1.3.2什么是工程机器人

工业机器人.png
"工程机器人是一种由代码控制,能够半自主或全自主地完成工作的智能机器装置,诸如采集、生产、建造、维修以及精细化制造等工作都能够由工程机器人来完成。"

1.3.3太空中的生产力

工程机器人的民用化,使得在制造舰船和建造建筑时可以完全采用机器人来作为主要的生产力和劳动力。

1.3.4机器人的应用领域

无论是大规模的建筑,还是精细的设备仪器,都有对应型号的机器人可以负责全部的执行工作,只要获得建筑或飞船图纸,机器人集约控制系统就可以控制机器人完成相应的命令。
同时机器人的生产和维护也都是由“医生”型号的机器人来完成,大大降低了生命体滞留太空的危险,但这些机器人仍然停留在执行命令的工具阶段,没有产生能够违背指令的“智能”。

1.4 当今时代的空间技术

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1.4.1航天器历史

"1957年,斯普特尼克一号,地球第一次向外太空发射了探测器。
1959年,月球2号,第一次将探测器送到月球上。
2003年,勇气号,第一次将探测器送到月球。
2018年,流浪者电动车,飞向火星轨道。
2025年,旅行者一号失联,成为 “流浪探测器”。
......
此后的数百年间,科技的发展陷入了停滞之中,探索太空的脚步被限制在太阳系内,探测器和飞行器的最高速度无法突破200千米/秒 ,我们受困于距离的桎梏。
——《航天器的发展与历史》序言,木星知识出版社"

1.4.2太空大航海时代

"“大航海”时代被认为是探索发现并开采利用太阳系及近太阳系“无尽”资源的黄金时代,在这期间,太空中建造舰船的技术趋于成熟和稳定,被广泛使用于建造更多功能、更大尺寸的舰船。
——《地球圈早期历史考据》,木星知识出版社,P412"

1.4.3建筑准则

《联合太空开发计划:外太空建筑技术标准(试行版)》,该标准对太空中的建筑建造和区域规划提供指导意见,从布局分布、建造流程、公共区域设计、生态设计等多个方面,为外太空的建筑建造提供准则。

1.4.5太空城的建造理论

"太空城通过借助星体的引力来锚定自身的位置,因此规模越大的太空城,往往会建造在靠近星球轨道的位置。
选址通常选择资源分布比较密集的资源带,便于开采和运输大量资源,来供给城市的建造和建成后的运作所需。
在建造太空城之前,往往会先搭建整体的动力稳定结构的主体框架,再在此基础之上进行后续建造,城市规模越大建造耗时越长。
——《太空建设工程概论》第一章"


1.5 当今时代的能量技术

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1.5.1热核聚变

"通过国际热核聚变实验堆(ITER)计划,我们掌握了热核聚变能源的使用。ITER装置是一个能产生大规模核聚变反应的超导托克马克,俗称“人造太阳”,它的研究持续了数百年的时间,第七代新型托卡马克结构终于实现了工业化的可控核聚变,该技术的推广和应用,使得整个地球社会迈入了核能文明的时代,从而可以迈出地球。
——教材《基础科学概论》,寰宇技术出版社,P251"

1.5.2黎曼猜想

"在迈出太空之后,太空的神秘与瑰丽,使得我们的想象力也获得了巨大的拓展。外太空提供了得天独厚的实验条件,加之太阳系开发带来的繁荣,使得科学界的研究获得了充足的物资保障,一系列的科学难题和猜想被突破和证明,黎曼猜想便是其中之一,质数分布的奥秘终于完全被掌握。
——教材《基础数学概论》,寰宇技术出版社,P2"

1.5.3 688号元素

"在掌握了质数分布的规律后,数学和物理学的基石更加牢固,获得了长足的发展和进步。外太空高能物理学和宇宙物理学蓬勃发展,在当时涌现出了一大批科学巨匠。他们偶然发现,黎曼函数的规律有可能作为指导原则,依据它找到迄今为止未能发现的新元素。688号元素因此诞生了,这一元素的发现开启了航行理论的新纪元——曲率航行。
——《航天器的发展与历史》第二章节,木星知识出版社"

1.6 辉煌的旧帝国

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1.6.1导火索

导火索.png
"帝国的灭亡和衰败是必然的,皇帝被谋害只是其中的导火索。在此之前,内部斗争、统治困难、公国成员之间的利益矛盾等问题早已经使得帝国分崩离析。

——《历史将走向何方?》导言,分析史学家P·弗兰克西著。"

1.6.2 分析史学

"迄今为止,分析史学仍然没能用科学数据解释,神圣群星帝国是如何在联合15个公国成员的基础上仍保留封建帝制的统治方式。但我们可以从帝国的解体和灭亡,以及星际战争的爆发点,大致反推出它混乱的内部体系。 ——《历史将走向何方?》第1章,分析史学家P·弗兰克西著。"

1.7 疯狂的掘金浪潮

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1.7.1历史上的移民热潮

随着银河系越来越多的星系被开发,众多势力和组织开始谋求向太阳系外的新兴星系进行发展。包括太阳之子家族、海王星矿业有限公司、罗斯塔姆社区等势力,利用手中所掌握的坐标信息进行开拓移民,这一过程持续了上千年,被称为“移民热潮”。

1.7.2穿过单向门的开拓者

"未知星系中取之不尽的资源、新兴星系中等待测试标记的拉格朗日节点,以及更多关于太空中不为人知的奥秘,都在吸引着开拓者们向更广阔的宇宙开拓探索。历史上有无数穿过单向星门的开拓者,但并不是所有的开拓者都能在彼端修好返航的星门,安全归来。
——《地球圈早期历史考据》,木星知识出版社,P57"


2.1 回归与新生

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2.1.2复刻家园

"曾有无数人向我举证复刻地球的可行性,但事实是他们反复地向我强调了母星的不可替代。
没错,也许地球的土壤、植物、空气乃至整个生态环境都可以被复制,但反过来说,也只有这些能被复制了——无论有多相似,最终也只有“相似”而已,地球永远只有一个。
向外远航的漫长时间里,许多人已经遗忘了身后的家园,但也有人像我一样,总是在梦里看到那个蓝绿色的星球悬挂在窗外......也许是时候返航了。
——小说《返航》作者,K·纳特"

2.1.3代价是什么

"宇宙如此广阔,我们只不过刚迈进了探索的一小步,现在正是要勇敢开拓的时期,不应该因为一些软弱的情绪就停滞不前。的确,战争给我们带来了巨大的伤害和损失,但如果不去弥补,这些损失就永远存在。
想想那些向未知星系开拓的先驱们曾付出过什么吧,不要做逃避现状的懦夫。
——书评家,G·沃夫冈"

2.2 秩序与自由

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2.2.2懦弱者的自由

"我看不出这些所谓的星门安全稳定使用条约有什么意义,提出这种条约的,不过是懦弱者想要不战而胜的手段罢了。在我们看来,胜利的一方才有话语权,谁占领星门附近的空域,谁就有资格使用它。
——阿瑞斯军团第七军团长泽克西"

2.4 太空学科大全

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2.4.1法学分类

01宇宙法学理论
02宇宙法律史
03宪法学与行政法学
04宇宙刑法学
05时空法学
06民商法学(含:宇宙劳动法学、银河保障法学)
07星际诉讼法学
08经济法学
09环境与资源保护法学
10星际法学(含:星际公法、星际私法、星际经济法)
11军事法学
——《银河系学科分类》,安东尼奥斯经济出版社

2.4.2哲学分类

01大宇宙主义哲学
02麦哲伦哲学
03外域哲学
04逻辑学
05时空伦理学
06美学(古典美学与银河美学)
07宇宙宗教学
08湮灭哲学
——《银河系学科分类》,安东尼奥斯经济出版社

2.4.3政治学分类

01政治学理论
02银河政治制度
03国家政治
04国际关系
05外交学
06帝国制度复兴运动
07宇宙制度多元化理论
——《银河系学科分类》,安东尼奥斯经济出版社

2.4.4数学分类

01基础数学
02宇宙计算数学
03概率论与数理统计
04应用数学
05运筹与控制论
06拉格朗日数理
07奇点数学
08模糊数学
——《银河系学科分类》,安东尼奥斯经济出版社

3.1 势力格局

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3.1.1《银河系的历史与格局》序言

"这是星际航行的时代,不同意识形态的势力,在银河系中相遇。大的势力占据着多个星系,小势力偏安一隅,介于有主和无主之间的自由星系遍布,还有经过草草标记、未经开发的陌生空间。
广博的银河系中还有无数的未知,拉格朗日系统中不断发现着新的星系,新的势力也在开拓中不断崛起,合作和冲突在日常中上演。在开拓中的大时代,机遇才是令人最无法自拔的诱惑
前方是什么?合作和竞争,贸易和战火?
我们又应该如何总结和反思过去的历史与现在的格局?
......
——赫尔曼大学历史系主任,孔-福莱特"

3.1.2《银河系的历史与格局》P21

银河系的历史与格局.png
"银河系足够广阔,可以容纳任何思想,也可以产生新的思想,这是一个百家争鸣的时代。

——赫尔曼大学历史系主任,孔-福莱特"

3.2 银河地理

Infinite Lagrange

3.2.2银河系

"银河系呈椭圆盘形,具有巨大的盘面结构,拥有四条清晰明确且相当对称的旋臂,旋臂相距4500光年,恒星数量约在1000亿到4000亿之间。通过拉格朗日系统,我们最多探明过三分之一的银河系空间,但遗憾的是,大部分拉格朗日节点都在战争中损毁和遗失了。
——教材《基础科学概论》序言,寰宇技术出版社"

4.1 科学遗产

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4.1.1拉格朗日技术遗产T023

空间振荡器,是一种高能曲率转换装置,用于激发空间共振现象,从而推动拉格朗日节点的运作。作用的空间范围越大,振荡器需要设计和制造的时间越长。第一对大型双向星门L001A和L001B的空间振荡器,设计和制造时间花费了将近80年的时间。
T023实验数据:
零级撕裂: 标准充能 43.9 小时: 用于测定共振点状态,以确定可用性
一级撕裂: 标准充能 334.8 小时: 用于测定联通稳定性,允许微尺度的物质进入。
二级撕裂: 标准充能 2509.4 小时: 标准信号器投放,允许小尺寸物体进入
三级级撕裂: 标准充能 18555.7 小时: 允许500米直径的物体穿过空间
四级撕裂: 标准充能 135722.7 小时(保密): 允许2000米直径的物体穿过空间
五级撕裂: 标准充能 未知

4.1.3拉格朗日物质遗产W0378

《“第二家园”发现报告与坐标》
编号: 彼岸工程第325次试验
记录者: 李-威廉,阋神星爵士,首席科学家
报告正文: 根据本次试验收集到的信标回传数据,我们清晰地观测到了“第二家园”的存在。这是一颗巨大的类地星体,具体参数如下:
坐标: (已遗失)
平衡温度: 376开氏度
半径: 7258千米
寿命: 32亿年
自转周期: 34小时32分6秒
公转周期: 390.26天

4.1.4蓝图设计

"诺玛运输、安东尼奥斯和木星工业是三家非常出众的舰船蓝图设计和制造集团,他们掌握着拉格朗日遗产的部分技术,又不断开发和引领着最新的技术浪潮。
——《科技评论》第235期"

4.2 未央公约

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4.2.1舰船蓝图保护条款签署

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为了充分有效地保护签约《未央公约》的势力在舰船及武器设计、舰船及武器研发制造等核心科技方面的所有权,以仲裁委员会、安东尼奥斯财团、盘古拓展公司等势力为主导,协商制定了一系列相关条款,对势力之间蓝图和武器技术的交易行为进行约定和约束。

4.2.2-5舰船蓝图保护条款


第一条
由未央公约任一缔约势力设计发明的、已在市面上发售或未在市面上发售的舰船蓝图和武器技术,在其他缔约势力的管辖范围内,均享有在本势力管辖范围内应有的同等保护,也享有本公约特许之保护。

第二条
任何情况下,缔约方对其设计发明的舰船蓝图及武器技术享有自主定价权和交易权,且在任何交易中都被视为第一售卖方。

第三条
除非持有第一售卖方签署批准的许可证,否则购买方不得私自以任何形式对舰船蓝图或武器技术进行二次贩卖或转让。

第四条
任何缔约方势力下属的交易场所,不得以违背其他缔约势力作为第一售卖方定价的价格出售其舰船蓝图或武器技术。

4.2.6-9标准蓝图技术授权条款

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标准型号的舰船全称是“未央公约联合标准舰船”,通常能适应多种场合的需要,可以满足在太空中生存的基本需求。经仲裁委员会等主要势力协商议定后,制定了一些相关条款,将这一系列军事用途的技术授权开放给所有《未央公约》签署势力。


第一条
技术分类为“通用”、全称为“未央公约联合标准战舰”的舰船蓝图和武器技术使用权限将面向所有缔约方开放。

第二条
任何缔约方在使用“未央公约联合标准战舰”相关的舰船蓝图制造舰船时将被允许获得更大保有量。

第三条
任何缔约方将作为受惠方获得由公约主持方仲裁委员会提供的“未央公约联合标准战舰”部分舰船蓝图的无偿授权。

4.2.10星门保护条款

第一条, 每个缔约势力承诺不得对拉格朗日系统中的任何星门及其拥有者使用任何形式的武力,也不得以任何方式协助、鼓励或引导其他任何势力对星门及其拥有者使用武力。
第二条, 正式启动星门的势力将被视为星门的拥有者,拥有星门的归属权,星门的归属权不得以任何形式转让,每个缔约势力必须明确并认同归属权所属。
第三条, 任一星门一旦接入拉格朗日系统中,将视为星门拥有者同意将星门使用权共享给每个缔约势力,星门的使用权不得以任何形式转让或借用。

4.2.11未央公约签署

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《未央公约》是由仲裁委员会发起,安东尼奥斯财团为代表的多个老牌势力共同参与制定的一份规范星门使用及保护星门安全的星际公约。

银河中分布着上千个不同的势力,大部分势力选择签署《未央公约》,但仍有不少势力并未签署。
在这些未签署公约的势力中,有一部分选择与某些实力强劲的老牌势力签订私掠协议,以获取授权去干扰其他势力的舰队或基地,抢夺其资源,他们被称为“星系私掠者”。

4.3 星灯节

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4.3.3“星骸”雕塑展

在某些星系,星灯节期间会举办特殊的雕塑展——被称为“星骸”雕塑展,展会上展出的雕塑品,都是使用废弃的信标装置作为材料或直接从未建成的星门残骸中取材来进行加工设计的。
这种二次利用的做法,既没有造成材料的浪费,又能够满足雕塑设计师们的艺术表达,因此而受到大众喜爱,并连年举办,一直传承下来。

4.3.4星海宴

在某些星系,星灯节期间会在舰船上举办“星海宴”,宴会的形式多种多样,一些主办会将舰船装饰成“星灯”相关的主题,或者是制作一些别出心裁的“星”造型的食物。
为了营造节日氛围,星系内的一些地区甚至允许将战舰喷涂为与“星灯”相关的式样。
节日期间,几乎全星系的人都会与亲朋好友在舰船上相聚,在愉快轻松的氛围中欢庆节日。

4.3.5星灯追远

在某些星系,星灯节期间会举行一个星灯追远仪式,以纪念祖辈的开拓功绩。
通常会在无人机上装载丰富的物资,并写下对祖辈的思念,然后让无人机飞向遥远的深空,以此寄托思念之情。

4.3.7星之赠礼

在某些星系中,会通过一种有趣的方式来庆祝星灯节——人们会使用一种外观与信标相似的、能够悬浮飞行的“星灯礼盒”来包装礼物,在节日第一天时放飞这些礼盒,然后在最后一天时从被放飞的礼盒之中拿走一个,以此互赠祝福。
这个过程中,人们不仅能感受到来自其他人的祝福,还能结识到许多新朋友,因此这个形式受到了大家喜爱,一直保持至今。

4.3.8星灯联觉音乐会

在个别星系中,星灯节期间会举办全星系欢庆的星灯音乐会,音乐会上的所有音乐不使用任何乐器来制作,而是以信标——也就是星灯在彼岸星系探索时收集到的声音作为素材来编出美妙的音乐。
在音乐会上会听到各种各样的声音,这些声音非常独特且难以言喻,是任何乐器都无法模拟的声音,他新颖的形式受到了不少音乐家的喜爱,也给听众带来了非凡的听觉盛宴。

回忆录二 拉格朗日编年史

主要大事件。

1.1 起源时代

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【大事件】

2.1 文明时代

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【大事件】

3.1 内拉格朗日时代

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【大事件】

4.1 拉格朗日黎明时代

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5.1 掘金浪潮时代

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【大事件】

6.1 神圣群星帝国时代

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【大事件】

7.1 黑暗时代

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【大事件】

8.1 后拉格朗日时代

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【大事件】