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态水,以及大气可以阻挡紫外线。当大气的密度和厚度增加时,它既可以减少紫外线的辐射,也可以产生温室效应,提高火星表面的温度。

当火星表面温度提高时,可以融化北极的水冰,甚至融化永冻土中的冰,因而可以部分解决液态水的问题。

当生态系统形成阶段结束之后,将进入秦星环境形成阶段,秦星环境形成阶段的第一步是在火星的某些条件稍好的地方引进秦星上的微生物。

首批引进的必须是所谓的光能自养生物,这些光能自养生物,能利用太阳光作为能源在代谢的过程中不需要复杂的有机物。

将经过遗传工程改造的细菌和其他适应性强的微生物播“种”到火星上去,它们会“吃掉”火星大气层中的二氧化碳,释放出氧气,逐步形成一个类似于秦星的含氧大气层。

有些微生物可以改变火星的大气成分,特别是氮的含量。但是还需要引进植物来提升空气中的氧的含量,这样人类才能够在火星生存。

接着用飞船把一种叫“氯氟烃”的强力的温室效应气体,运送到火星上去使其升温。杨子墨计算过,如果每年运送100万吨氯氟烃到火星上去,只要40年的时间,就可以在火星上造成有效的温室效应,使其表面温度升高,再配合上述的藻类植物的生长和微生物的繁殖,能逐步使火星大气层加厚,并使大气层增氧。

然后在大气中增加适合适量的气体,其中包括温室气体和适合生物生存的气体。增加地表温度与气压,主要是为了液态水,其次是植物、动物。

在太空中架设巨大反射或折射镜群,将更多阳光反射至火星表面。大量融解地下冻土层,再把水引到地表。虽然一开始会结冰,但随着工程进行,冰层进而融化形成水圈。

在冰上(包括两极)培植深色藻类或散布煤灰等深色物质增加吸热进而加速融化。散布固沙菌类、植物,防止沙暴的发生,进而生成土壤,扩大居住地。

建立火星表面生态环境之后就是种树,然后建立火星农牧业,形成农副食品自给,也就是种地。

随后进行生产,建设能源和原材料工业设施以及建设人类生活基础设施,最后便是实施火星旅游和火星移民。

以目前大秦掌握的技术来看,难度最大的还是重启火星磁场,好在科学院已经在验证其中几种方法了。

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