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    尤其与漂浮在大气中的质量投射器配合使用时
    总的来说,这两种系统都能与质量投射器很好地配合
    它们还能解决小型卫星
    或自转缓慢行星的太空电梯难题
    因为它们不需要与地面保持相对静止
    所以在那些系绳可能需要长达一百万英里才能工作的地方
    或没有稳定地球同步轨道
    或时钟轨道的卫星周围
    都不会有问题
    除地球之外
    天钩与旋转天钩都能提供可观的运输能力
    但受限于动量补充速度
    以及愿意部署的数量
    不过你可以从地外获取推进剂
    比如在月球上制造火箭燃料
    用它让天钩更快补充动量
    尽管效率会降低
    它们在管理轨道碎片方面也存在挑战
    因为它们会扫过大片太空区域
    一旦受损或偏离轨道
    可能从天钩变成“太空鞭”
    甚至成为武器
    这个话题我们改天再聊
    接下来我们讲 太空梯
    在结束今天的系绳系统讨论前
    我们简要介绍一下
    除太空电梯外
    太空梯的工作方式与另外两种截然不同
    但拥有一些巨大优势
    具体来说,太空梯完全不需要运载火箭
    可以在地球上几乎任何地点运行
    太空梯依靠 主动支撑
    原始的雅各布天梯概念
    由保罗·伯奇在20世纪80年代初
    关于轨道环的论文中提出
    有趣的是,伯奇将系绳末端的挂钩称为天钩
    正如我们之前提到的
    这个术语的定义一直比较宽泛
    熟悉轨道环的人都了解其设计
    但今天我们不深入探讨
    轨道环的基本理念是
    在太空中建造一个巨大的金属环
    包裹在空心管内
    并让两个组件以不同速度旋转
    系统通过磁悬浮保持稳定
    只要内环与外环的合动量
    满足特定高度的轨道要求
    结构就能保持原位
    无论组件相对速度如何
    更大版本的轨道环
    可以支撑不可思议的壮举
    包括建造整个行星
    但今天我们专注于更简单的设计
   

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