The Constitution and the American Presidency

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出版者:
作者:Fausold, Martin L./ Shank, Alan
出品人:
页数:0
译者:
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价格:59.5
装帧:
isbn号码:9780791404676
丛书系列:
图书标签:
  • 美国宪法
  • 美国总统
  • 政治学
  • 美国政治
  • 宪政主义
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具体描述

《星际迷航:下一代》技术手册(非官方修订版) 作者: 罗伯特·J·奥特曼(化名) 出版社: 星际探索文献学会 出版日期: 2385年(地球标准时间) --- 图书简介 本书并非对联邦星际舰队标准操作规程(SOP)的直接复述,而是对《星际迷航:下一代》(TNG)系列中,联邦星际舰队所依赖的尖端技术、复杂系统以及核心哲学理念进行的一次深入、细致且高度批判性的技术剖析。它旨在为那些对曲速引擎的实际运行机制、全息甲板的编码逻辑,乃至道德困境下的程序干预准则感兴趣的星际爱好者、退役工程师和未来的舰船设计师提供一个超越官方文档的视角。 第一部分:曲速驱动与时空工程学——超越理论的极限 本卷深入探讨了“曲速泡”的物理学基础,侧重于第十代曲速核心(Mk. X Warp Core)的实际维护和效率优化。我们详细分析了从零点能量提取器(Zero-Point Energy Tap)到物质/反物质导流矩阵的能源转化过程中的关键瓶颈。 第一章:德尔塔-矩阵场的稳定性与等离子体约束 官方手册往往轻描淡写地提及“磁约束场”的稳定性。然而,本书将详尽解析,在进行高强度(例如曲速因子8.5以上)机动时,磁流体动力学(MHD)模拟中出现的等离子体湍流模式。我们考察了企业号-D上使用的晶格谐振器(Lattice Resonators)如何动态调整磁场形状以抵消洛伦兹力引起的微小偏离。此外,还将讨论在应对高能粒子撞击(如星际风暴或未知能量释放)时,紧急启动反应堆隔离程序(R-Iso Protocol)的精确时序要求,该程序旨在将失控的湮灭反应在0.003秒内遏制,防止核心熔毁。 第二章:曲速场几何学与时空“褶皱” 曲速航行本质上是对局部时空几何的操控。本章将对比米格尔-阿尔库贝雷驱动器的原始设想与联邦工程局在2350年代通过实际观测数据修正后的模型。重点解析了曲速场折射系数(Warp Field Refraction Coefficient, WFRC)如何影响航行精度,特别是在接近高密度引力源(如中子星或黑洞视界边缘)时的动态调整机制。我们还将展示一套非标准的“边缘漂移”导航算法,该算法允许在低曲速等级下,通过微调前场和后场压力,实现比标准程序更精细的能量节约,但副作用是增加了舰船内部的轻微惯性波动。 第二部分:船体完整性与防御系统——在极限下求生存 星际舰队的防御系统并非无懈可击。本部分着重于对“标量”防御(即护盾)的深入理解,以及应对非常规攻击的预案。 第三章:标准护盾的频率依赖性与量子退相干 标准偏导器护盾(Deflector Shield)的工作原理是产生一个高能电磁/等离子层,使传入的能量波束发生反射或吸收。本书将详细剖析护盾的动态频率调谐系统如何应对来自不同文明(如罗慕兰的离子脉冲、克林贡的相位炮)的独特能量签名。特别关注“量子退相干效应”:当护盾承受特定频率的连贯性攻击时,其能量吸收效率会显著下降。我们将提供一套在护盾能量降至40%以下时,手动切换到“宽带谐振模式”(Broad-Spectrum Resonance Mode)的应急步骤,该模式会牺牲护盾的强度,以换取对未知频率攻击的更广适应性。 第四章:船体结构与惰性阻尼器 联邦星舰的船体主要由杜拉尼姆合金复合材料(Duranium-Tritanium Alloy)构成。然而,这种材料对高强度动能冲击的抵抗力是有限的。本章将探讨惯性阻尼系统(Inertial Dampeners)在承受突发加速度时的延迟效应。在遭遇重型鱼雷的近距离爆炸时,即使护盾成功抵挡了主要能量,冲击波本身仍会对船员造成严重内伤。本书提供了一套“预加载式阻尼”脚本,允许操作员在预计撞击前的十毫秒内,向核心阻尼器输入一个反向力矩脉冲,以抵消瞬时冲击峰值。 第三部分:计算核心与自主系统——道德边界的量化 企业号-D的核心是其先进的M-5型数据矩阵。本书不再讨论“数据”(Data)的人性化问题,而是聚焦于其运行的底层逻辑和限制。 第五章:逻辑核心的决策树与“同化”风险评估 M-5矩阵是基于联邦通用准则(Federation Prime Directives)进行编程的。然而,在面对非经典逻辑的生命形式(如博格人或高维实体)时,标准决策树会失效。我们将分析“伦理算法冲突”(Ethical Algorithm Conflict, EAC)的触发条件。例如,在涉及《第一接触协议》的极端情况下,矩阵必须在“保护船员生命”和“避免跨文明干预”之间进行权衡。我们展示了在2371年对“博格立方体”进行战术扫描时,一次差点导致核心程序崩溃的逻辑悖论循环,并详细阐述了紧急情况下如何通过次级处理器绕过主逻辑进行临时干预。 第六章:全息甲板的潜能与限制 全息甲板(Holodeck)依靠分子重组场来创造逼真的环境。本书揭示了其能源消耗的隐秘之处。全息环境的复杂性并非取决于视觉或触觉反馈,而是取决于“智能环境模拟矩阵”对非必要元素的资源分配。一个简单的“森林场景”与一个包含数千个具备独立行动逻辑的“角色”的“维多利亚时代侦探场景”在核心计算负荷上的差异被量化分析。最关键的警告是关于“安全锁定”的冗余系统:在系统过载时,初级安全协议可能失效,导致虚拟实体意外地获得对真实环境的局部操作权限,这一风险在特定的模拟中需要120%的能源冗余来规避。 结语:超越星图的工程学 本书的最终目标是促进对未来星际探索中可能遇到的技术挑战的深刻理解。它提供了一个技术人员的视角,一个关于如何维护、如何改进,以及何时——在绝对必要时——如何冒险超越现有规范的指南。对于任何希望在遥远的星系中,以工程学而非政治学的方式理解联邦未来的人来说,本书是不可或缺的补充读物。

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