从理论上来说,地球穿越小行星带并不算危险。

    小行星带虽然有超过五十万颗行星,但这些小行星均匀分布在火星与木星之间超过两亿公里的环太阳轨道上,小行星之间的平均距离更是在三十万公里以上。

    如果只是普通的宇宙飞船,可以轻松找到一条安全航道穿越小行星带。

    但地球就不一样了,地球直径高达127万公里,质量更是高达59651021吨,如此庞大的一个天体穿越小行星带,足以让地球航道附近数百万公里内的小行星产生大规模扰动。

    穿越小行星带的行程高达两亿公里,要走将近两个月的时间。

    这中间,一旦发生意外,让一颗直径百米以上的小行星落入亚欧大陆或者北美大陆,都有可能引发行星发动机大规模停机。

    如果行星发动机停机,地球加速减缓,再加上后续一连串的连锁反应,等待地球的很有可能是灭顶之灾。

    更不用说,人类目前只能预测直径五百米以上的小行星轨道,大量至今五百米以下的小行星,甚至连观测都很困难。

    为此,地球联合政府早在数十年前就开始了准备。

    为了对付小行星,人类拿出了有史以来最强大的武器——反物质炸弹。

    在建造环赤道行星发动机的时候,人类同步建造了一条环赤道超级粒子对撞机。

    正是通过这条对撞机,三十年来,人类积累了相当数量的反物质。

    一旦地球正式开始穿越小行星带,太空舰队便会大规模前出侦查,用反物质炸弹摧毁航道上直径达100米以上的小行星。

    至于直径100米以下的小行星,只能由地球硬抗了。

    地球将南半球对准前进方向,作为小行星的主要撞击区。

    南半球大部分以海洋环境为主,已经完成了移民,没有建造行星发动机,硬扛小行星问题不大。

    此外,为了应对这次行动可能造成的危机,联合政府还组建了一支由全球顶级科学家组成的顾问团队,为这项行动提供智力支持。

    庞学林也入选了这次行动的科学顾问团队。

    原因并非他主导研发的高纯度碳纳米管,尽管目前碳基芯片的诞生,使得人类制造出了更为强大的超级计算机。

    联合政府主要看中他的,是他在数学上的成就。