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           科 幻 科 學 報

         http://iwebs.edirect168.com/scisci/

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     今日內容 ▼〈No.31〉2000.09.12
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     幻影特區 ■ 空洞的人、空洞的電影
  半空想科學教室 ■ 太空戰鬥導論(3/5)
     作家專欄 ■ 時間的網 時間的藥(3/4)
     最in話題 ■ 科幻大件事-雨果獎
    科學小視窗 ■ 火星上發現活水源
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▌編輯的話
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各位讀者大家好:

  我是 Locutus,這次輪到我在這裡服務大家!....呃....嚴格
講起來,其實是來這裡賣瓜 ─ 與大家分享我一些拙劣想法。

  不曉得大家有沒有看過電影「地動天驚」(Sphere)?未來的一
艘美國太空船遇到一個外星金球,船員被賦予「心想事成」的力量,
但卻害死了自己。同樣的事也正發生在前往調查的海底探險隊身上
....。不過,為什麼被幻化成真實的都是隊員的恐懼?為什麼他們
不能「想」家就擺脫那令人窒息的海底?好像不管在那類作品中,
人們得到這種神奇的力量後,就沒有什麼好下場。這在暗示:人類
不配擁有這無上的能力?

  最近常在電視上看到人體潛能的相關研究,似乎心靈能力是可
以被訓練的。也許有一天每個人都可以進行心靈通訊、隔空移物,
甚至是像「星際叛變」(Insurrection) 中 Ba'ku 人那樣,掌握「
瞬間的永恆」。相信大家都樂於見到人類往這方面進化。但在充滿
未知、壓力的環境中,人似乎總是不能正視黑暗面的糾纏。對於整
個宇宙來說,我們這群野小孩,剛懂得怎麼生火而已。

  謝謝大家看完我的瓜。這期黃克先生也準備了他的透明瓜喔!
歡迎大家來品嚐。同時來看看科幻界重要的大事 ─ 雨果獎頒獎。

          Locutus mailto:ncc74652@ms26.hinet.net
         星艦學院編輯小組 mailto:scisci@url.com.tw


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▌幻影特區

▌空洞的人、空洞的電影

▌黃克˙著 http://iwebs.edirect168.com/scisci/author-huang.htm
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看完了 Hollow Man,真是一肚子火,最氣的不是電影本身,卻是自
己又重蹈覆轍──明明看過的影評都說很差,個人對導演保羅‧范赫
文(Paul Verhoeven)前一部科幻片「星艦戰將」(Starship
Troopers)也不欣賞,卻仍然花時間跑來看這麼部爛片。

其他的不說,隔壁正在放映的「不可能的任務2」在娛樂效果上都要
比這部空洞的電影好上幾十倍;其實這是很有意思的比較,同樣的是
來到好萊打拼的外國導演,我們在吳宇森身上看到的是一步步地向上
提昇,他的暴力美學藉著好萊塢充分資源的投入而逐漸轉化融入主流
之中,對於近來好萊塢動作電影的影響不可謂不大;保羅‧范赫文則
除腥羶路線之外,每況愈下,空洞的情節配上呆滯的演員,不管是「
星艦戰將」還是「空洞人」,都是同樣的失敗。

「星艦戰將」中少男少女的小情小愛和茫無目的殺戮與被殺已經很讓
人看不下去了,在「空洞人」中更縮小到一對離異夫婦的三角關係和
對六人實驗小組在地下實驗室的追殺。為了對這種殺戮自圓其說,主
角一開始就被塑造成一個自尊自大的混球,更編造了實驗動物在隱形
藥物持續影響下具高度攻擊性的說詞。這種牽強的說法還說得過去,
但卻營造不出隱形技術對社會及個人衝擊的張力。

為什麼呢?看看故事情節就很容易瞭解。主角在隱形後幹了什麼事?
以一個突破物理限制化身隱形的先驅者來說,有太多太多的事情可以
隨心所慾了,就算是要幹壞事好了,那麼為何不做幾件大壞事呢?為
什麼還是小鼻子小眼睛地搞搞腥羶口味──性騷擾外加性侵害,除此
之外也想不出什麼新花樣呢?格局真的太小了。

電影唯一可觀的在電腦合成的特殊效果,看著隱形的大猩猩一個器官
一個器官地從無到有重建出來,或是人體逐漸消失,效果炫人。不幸
的是,這也不過是炫人而已,如果稍稍考究一下劇本中的「科學」,
很容易就會發現是同樣的空洞。劇中隱形的方法是注射藥物,顯然這
藥物可以改變細胞分子讓它們透明化,但是人體中不是活細胞的部份
(例如,牙齒和指甲)呢?組織液或分泌物(如尿液、膽汁)呢?或
根本不屬於人體組織的東西(例如唾液中夾雜的氣泡)呢?

這部電影在美賣座還可以,但無損於其身列爛片之一的地位,所以大
可不必特地跑到電影院去看。據最新報導,電影公司在推出本片的DVD
時,會將一些電影版中沒有出現的腥羶鏡頭放上去。所以,有點這方
面「癖好」的觀眾有福了;科幻迷呢?不看也不會有損失的。

(編按:Hollow Man在台灣片名譯為「透明人」)


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▌半空想科學教室

▌太空戰鬥導論(3/5)

▌SANJYSAN˙著 http://scisci.url.com.tw/author/04.htm
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2.粒子光束砲(Particle Beam)

粒子光束砲簡稱為粒子砲,它也算是導能武器的一種。通常人
們把雷射砲與粒子砲這些導能武器通稱為光束武器(Beam Weapon,
BW),這是因為粒子砲打出來的粒子團速度依種類的不同可能會到
光速的90%以上,加上在地球上實驗室裡加速器的高能粒子束與大
氣分子撞擊發光現象會形成一道漂亮的光束的緣故(宇宙中就不會
如此了)。

粒子砲有很多種,基本上可分成帶電與不帶電兩類,各有其特
性與優缺點。荷電粒子砲所發射的粒子團帶有電荷,視種類的不同
正電荷或是負電荷都有可能。其優點是構造會比較簡單,同時電荷
特性會對目標的電路造成短路這些的附帶傷害。當然這只是附帶的
,主要的破壞還是打洞。其缺點則是有效射程較短,因為荷電粒子
團本身的粒子會互斥,因此會很快的擴散開而降低威力。再來就是
它易受磁場偏轉,故在地球或是其他具有高磁場星球周邊使用的彈
道偏轉會讓射擊解算處理十分困難。中性粒子砲則沒有上述的缺點
。由於彈藥是用中性粒子,因此沒有彈道受磁場影響而偏轉的問題
,也沒有荷電粒子砲的互斥問題,使威力隨距離下降的擴散效應也
幾乎不會發生。中性粒子砲通常會比較複雜些,有中子光束砲,發
射中性粒子的粒子砲(發射氫離子在其出砲口時導入電子使之回復
電中性),或者是電漿砲(電漿是電中性的)。

粒子砲的優點是威力通常比雷射大些,因為具有質量的關係。
要攜帶彈藥,但質量較少。所以雖然比雷射砲多耗些儲存空間,還
是比飛彈或是大型砲彈這些省。粒子砲還有個特性,就是可以隨時
調整質量。比如說把發射的粒子團質量增加些就可以增大破壞力。
不過彈道速度會因此而下降,也就是說精確度也會跟著下降。但這
可以依距離來調整,遠一點或是小而高機動的目標用較高速較輕的
彈頭攻擊,較近與較大較遲緩的目標則可以用較低速的大彈頭來打
,這樣精度的降低便不至於有太大的影響。粒子砲的缺點是精確度
與有效距離會比雷射砲低些,因為畢竟達不到光速。是可以一直增
加能量來加速,但速度的增加會在接近光速時遞減,丟進去的能量
會增加粒子團的質量而不是增加速度,當然這可以增加破壞力,但
對精確度的幫助就不大了。故基於經濟因素,粒子砲彈道速度大致
會限制在光速的95%左右。再來就是粒子砲的加速器會非常長,比
雷射砲的長多了(雷射砲大的部份主要是反射鏡的直徑)。使用環形
的迴旋加速器可以縮減體積,但有一個問題,就是在其切線方向會
放出致命的輻射,幾乎沒什麼擋的住。有個想法是用組合的方式,
以環形軌道在其切線部份拉出線性軌道來發射,但還是要仔細安排
讓乘員避開輻射區。所以粒子砲的設計與裝備會比較麻煩,系統會
比雷射複雜,體積會比較大。這也就是銀英傳裡的光束砲主要都集
中在艦首的原因了,有很多人都質疑這點,但其實那是合理且是必
然的(不過我不認為殺人魔王田中是因為知道理由才這樣設定的)。

能夠在遠距離擊毀敵方大型軍艦的粒子砲的線性加速軌道會長
到塞不進砲塔裡,其長度甚至可能佔艦身長度的90%以上,同時大
型雷射砲的震盪管也有一定的長度,反射鏡直徑也會相當大。能裝
在砲塔裡朝四方開火的主要會是中小型雷射砲,因為砲塔的長度限
制會大幅減低粒子砲的彈道速度與威力,從而限制其精度。而雷射
砲塔的彈道速度不會降低(光),只是出力也不會很大。因此砲塔的
功用主要是當作近迫防禦武器,用來攔截接近的飛彈與戰機這些皮
薄的東西。注意這裡的「近迫」指的至少也是幾千公里以上的距離

有一點要注意的是,射程從數百公尺到上百公里的步兵用微型
光束兵器主要會是以粒子砲為主,反而不會是雷射砲。前面說過雷
射的聚焦力跟鏡面直徑有關,而細細的槍管會限制反射鏡直徑,反
射鏡直徑太小也會因為鏡面散熱的問題而有能量投擲限制使威力與
射速降低,所以單兵用或是MS的微型光束槍發射的主要會是粒子光
束而非雷射。粒子束的速度與威力跟加速軌長度有關,跟槍管直徑
沒什麼關係關係,而槍一般都是長度遠大於直徑的。小型雷射武器
作成戰艦的砲塔砲管會較短但是會比較粗,從外表看起來甚至可能
只是一個半球形而看不到砲管,要作成單兵用或MS用的武器則會變
成粗短的管子,大概就像是短管火箭砲之類的樣子。但是粒子砲受
限於槍管長度,其射程遠比同威力的雷射短。所以即使是使用具有
戰艦主砲威力的光束來福槍的鋼彈也得很靠近目標才發射,戰艦的
話就是遠遠的射擊了。

基於一個重要的因素,個人認為粒子砲將會是太空戰鬥中的重
要,甚至是主要武器。關鍵就在於粒子砲乃使用質量彈頭而非雷射
砲的能源彈頭。一般粒子砲的質量彈頭是以撞擊的方式來發揮威力
,在能源傳遞數量級上與雷射砲相比不會有非常大的差異。和一般
的觀念完全不同的是雷射砲與一般粒子砲的打洞方式對於太空戰艦
上並不一定能造成致命傷害,這跟工業革命以前戰艦火砲沒有爆炸
彈頭的海戰非常類似。除非把敵艦打的千瘡百孔,否則幾發命中彈
是很難讓其失去戰力的。

但如果粒子砲發射的是反物質彈頭的話那就是完全不同的兩回
事了。反物質彈頭擊中目標時將會與目標的正物質發生殲滅效應放
出能量,也就是說會發生爆炸。一毫克的反物質擊中目標時,將會
與目標表面的一毫克物質發生反應,總共兩毫克的質量將全數轉為
能量。而這個能量則相當於430噸黃色炸藥爆炸的威力,直接命中
在船殼表面產生的430噸當量等級爆炸足以在瞬間重創乃至於摧毀
一艘十萬噸級的戰艦,即使目標僥倖沒有解體也會立刻喪失戰力。
且破壞效果來自於艦體表面的爆炸反而非雷射砲與一般粒子砲的穿
透打擊效應,故其破壞力將遠大於雷射武器。做為彈藥的反物質可
能會以反氫離子或是反氫電漿的方式製造,並以磁場封閉儲存之。
由於粒子砲可以在開火前任意調整彈藥投射量,故可以視目標種類
與其距離之不同來選擇不同的當量應付。這代表彈藥總當量威力是
固定的,比如攜帶10公克的反物質則共有430萬噸TNT當量威力,但
單發威力與可供射擊次數則可視使用狀況任意調整。

反物質粒子砲的使用有幾個問題。其一是彈藥的來源,反物質
的生產耗能龐大,產量亦將極為稀少。一般的想法是在近太陽軌道
配置大量太陽能光電板,用以驅動環繞太陽的環形粒子加速器來大
量製造反物質。但即使採用此種最經濟的方法來生產,反物質的產
量仍將十分有限,價格也會十分昂貴。第二個問題是反物質需要消
耗相當大的能量以磁場封閉或是慣性封法來儲存之,同時其運輸的
管線需要經過仔細的設計,採用集中儲存法的話任何儲存與輸送時
的失誤都會立即造成致命性的大爆炸而毫無挽救的機會。為了要避
免這個問題,應當會採取大規模的細胞室(Cell Room)儲存法來微
量儲存,比如以十萬分之一毫克為一個儲存單位。這樣即使一個細
胞室故障讓反物質漏出而發生殲滅反應也只有4.3公斤的TNT當量威
力,不至於立即摧毀船艦造成無法挽回的損失。特別是在戰場的嚴
苛境中更需要此法來保證整個作戰系統的安全運作。但如此一來前
述的10克反物質便需要十億個細胞室來儲存,這會讓整個儲存系統
的重量與空間極為龐大,且其連結輸送管路會十分複雜,並需要消
耗十分龐大的動力。故小型船艦可能沒有足夠的空間與動力可以容
納大量的反物質儲存細胞室,更嚴重的是由於系統的複雜會使其造
價十分驚人,這就會嚴重限制它的運用範圍。不過只要在設計粒子
砲時將反物質彈藥的使用納入考量,則粒子加速軌道將可以共用。
也就是說設計來發射反物質粒子砲的炮管可以同時用來發射一般粒
子彈頭或反物質彈頭,這可以增加運用彈性。但反物質粒子砲的運
用最大的問題應該是成本才是。受限於成本,其數量將會十分稀少


反物質粒子砲的另一個特點則是它可以讓輕型艦在近距離內具
有擊毀重型艦的火力,這是因為其威力來自單發砲彈質量。粒子武
器的彈道速度與使用的加速軌長度與使用的動力源大小有關,在一
般的粒子砲裡這也直接影響其彈頭之撞擊威力與穿透力。但反物質
彈頭的破壞力主要來殲滅效應而非撞擊效應,加速軌的長度並不直
接影響其威力。輕型艦可能由於加速軌長度較短與動力輸出較低,
因而使精確度與有效射程皆遠低於重型艦,於是在遠距離為了獲得
較高的精確度,必須使用較輕的彈頭,這導致其在遠距離接戰時必
須在火力與精確度上做一取捨。唯有在近距離可以在相同的精確度
下使用威力足以擊毀重型艦的較大彈頭。重型艦由於體積龐大,故
可以容納相當長的加速軌道與提供巨大的出力,使其具有很高的發
射速度與極高的精確度及有效射程,當然在近距離時也可使用比平
常更大的彈頭,不過其在遠距離射擊的彈頭威力已足以擊毀大型目
標,故並不需要於近距離提高彈頭質量。這代表重型艦會傾向於遠
距離砲戰,而輕型艦則必須拉近距離以增加威力。其次就是由於動
力源、冷卻系統與儲存系統空間的差異,重型艦的射速應當會遠高
於輕型艦的射速,而其攜帶的彈藥總當量也會遠大於輕型艦。也就
是說在射程、射速、攜帶彈藥總量與一般單發威力上重型艦會高於
輕型艦,但依靠反物質的特性,在近距離輕型艦仍有擊毀重型艦的
機會。當然,太小的船艦會沒有足夠的彈藥儲存空間因而無法使用
反物質粒子砲。


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▌作家專欄

▌時間的網 時間的藥(3/4)

▌蘇逸平˙著 http://iwebs.edirect168.com/scisci/author-su.htm
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  女孩微妙地覺得,塞姬能夠清晰而明確地瞭解她心中最深黑的
部位,而且是最深處的內心,許多世上不會有人懂的心事,塞姬都
懂,說出來的話有時冷冷的,有時還有些不耐煩,但是總能夠以最
完美的方式切中女孩的心裡,即使是被塞姬諷刺,被塞姬冷言冷語
罵了一頓,也覺得快樂得很。

  因此,女孩便很自然地,時時向塞姬敘說著自己最不為人知的
喜怨悲愁。說到自己對女性的迷戀,塞姬只是淡淡地回答:「做你
自己,你管別人怎麼說?」,說到自己和親人間的愛恨絞揉,塞姬
又說:「你只面對他們幾十年,卻要面對自己一輩子。」,說到自
己對於未來的茫然,塞姬回答的,卻是「他」自己常常說的那句話
:「我不要到死的時候,才來後悔我什麼還沒做……」

  女孩那一年還很年輕,年輕時代會犯的錯,當然常常在犯。要
不是因為年輕,也不會傻到以為解決問題的良方,便是結束自己的
生命。而因為年輕,也總是會在毫不深思的狀況下輕易愛上一個人


  「我愛你!」不久後,女孩便按捺著膨膨跳動的心,臉龐發紅
發熱,在電腦上鍵入這樣的字句。「我不知道你是男是女,雖然我
只愛女人,但是對你我並不在意,即使你是男人,我也要愛你!」

  塞姬仍然是一貫的平淡口吻,靜靜地回答:「我不是男人,也
不是女人,我也不曉得我愛不愛你。」

  女孩有些急了,她的氣息濁重急促,任性的特徵再次出現。「
我想見你,不論你是什麼樣的人,我都一定要見你!」

  而塞姬的回答卻是:「我永遠在妳的身邊。」

  女孩的生命之中,很少有哭泣的記憶,但是此刻她卻已經急得
淚流滿面。「我一定要見到你,你不讓我見,我就要去死!你知道
的,我不怕死,從認識你那一天開始,我就已經不怕死了!」

  送出訊息後,電腦螢幕有了短暫的沉默,然後,「嘰」的一聲
,塞姬回答了,回答語氣依然平淡似水,彷彿女孩的以死相脅對他
根本沒有什麼影響。「妳死的話,」塞姬平淡地回答道。「我也會
與妳一起死。」

  女孩此時的情緒已經失控,她本就不是個行止溫和正常的人,
此時她憤恨地大哭大鬧,乒乓砰砰地將所有東西掃落地上,最後,
連電腦也猛地舉起,然後摔碎在地上。

  電腦螢幕這時候「砰」一聲碎裂開來,而在化為黑暗之前,女
孩喘著氣的狂亂眼神,卻千真萬確地在螢幕玻璃的一隅看見這樣一
行字。

  「總有一天,我會再見到妳……」。而後,電流的光影一閃,
一室化為黑暗的靜寂。

  而這便是女孩最後一次和這神秘的「塞姬」聯絡,因為幾天後
她氣消了,又接上了新電腦,可是卻再也找不著那個曾經和塞姬暢
談過那麼久的聊天室。

  那也就是說,這神秘的「塞姬」便永遠從女孩的生命中消失。


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▌最in話題

▌科幻大件事-雨果獎

▌黃克˙著 http://iwebs.edirect168.com/scisci/author-huang.htm
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美國科幻界重要大獎之一「雨果獎」於九月二日晚在芝加哥2000年
世界科幻年會(Worldcon)的典禮上頒贈。值得注意的是,本次獎
項中有日本「星雲」獎(「星雲」似乎是一本日本科幻雜誌),頒
給譯成日文的外國作品。而且日本科幻界正在全力爭取主辦2007年
的世界科幻年會。

以下是從 scifi.com 的 IRC在現場實況轉播的資料,除我之外,
Grayhawk 也在線上。

得獎名單如下:

Best Novel
  A Deepness in the Sky by Vernor Vinge

Best Novella
  "The Winds of Marble Arch" by Connie Willis

Best Novelette
  "1016 to 1" by James Patrick Kelly

Best Short Story
  "Scherzo with Tyrannosaur" by Michael Swanwick

Best Related Book
  Science Fiction of the 20th Century by Frank M. Robinson

Best Dramatic Presentation
  Galaxy Quest

Best Professional Editor
  Gardner Dozois (Asimov's Science Fiction)

Best Professional Artist
  Michael Whelan

Best Semiprozine Award
  Locus Magazine

Best Fan Writer
  Dave Langford

Best Fan Artist
  Joe Mayhew

Best Fanzine
  File 770

John W. Cambell Award for Best New Writer of the Year
  Cory Doctorow

星雲「Seiun」(日本科幻雨果獎)
Best Short Story Translated into Japanese
  "Out of Everywhere" by James Tiptree, Jr.

Best Novel Translated into Japanese
  Kirinyaga by Mike Resnick


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▌科學小視窗

▌火星上發現活水源

▌科學月刊˙提供 http://www.scimonth.com.tw
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科學家在火星表面長達六千公里的峽谷Valles Marineris中心部份,
發現有鹽水滲出。

其實科學家一直相信古老的火星曾經有水,但以火星現在的高溫與稀
薄的大氣看來,所有的水份應該都已乾枯或藏在地底深處了。不過,
現在峽谷與火山口的地方,看來卻不是如此。這些地方比地表平均高
度低了幾公里,這樣會使大氣壓力增高,也許能高到足夠形成一個鹽
水池。

根據美國航太總署(NASA)「火星探測號」(Mars Global Surveyor
)攝得的畫面顯示,火星表層確實有鹽水湧出地表。「火星探測號」
拍到的水源,正是位於比地表平均高度低了幾公里的山谷Valles
Marineris中心部份。這區的地勢層次非常多,科學家推測是由古時
的淺湖,或冰層下沈澱物集結而成的。此外,因為並未在同區所拍攝
的照片中,看到這樣的現象。因此,他們認為鹽水的湧出似乎是季節
性的。

當發現水源後,下一階段的主要任務大概就是尋找生命了。
(BBC News, 2000.6.21)


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