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QUICK REVIEW

[论文解读] Control of Regional and Global Weather

Alexander Bolonkin|ArXiv.org|Jan 9, 2007
Electromagnetic Launch and Propulsion Technology参考文献 9被引用 20
一句话总结

本文提出了一种新颖的方法,通过在对流层上界(4–6公里高度)悬挂一个大型、薄型、反射性薄膜穹顶,实现区域性和全球性天气调控。通过调节薄膜的透明度和反照率,该系统可调控太阳辐射,将寒冷或干旱地区转变为温带或亚热带区域,并实现对局部天气模式(如降水时间和风速)的精确控制,为气候工程提供一种低成本、可扩展的解决方案。

ABSTRACT

Author suggests and researches a new revolutionary idea for regional and global weather control. He offers to cover cities, bad regions of country, full country or a continent by a thin closed film with control clarity located at a top limit of the Earth troposphere (4 - 6 km). The film is supported at altitude by small additional atmospheric pressure and connected to ground by thin cables. It is known, the troposphere defines the Earth weather. Authors show this closed dome allows to do a full control of the weather in a given region (the day is always fine, the rain is only in night, no strong wind). The average Earth (white cloudy) reflectance equal 0.3 - 0.5. That means the Earth losses about 0.3 - 0.5 of a solar energy. The dome controls the clarity of film and converts the cold regions to subtropics and creates the hot deserts, desolate wildernesses to the prosperous regions with temperate climate. That is a realistic and the cheapest method of the weather control in the Earth at the current time. Key words: Global weather control, gigantic film dome, converting a cold region to subtropics, converting desolate wilderness to a prosperous region.

研究动机与目标

  • 开发一种可行的、低成本的区域性和全球性天气调控方法。
  • 通过实现精确、局部化的气候调控,应对气候变异和极端天气挑战。
  • 将生态上不适宜居住的区域(如寒冷或沙漠地区)转变为宜居的温带区域。
  • 将地球的反照率从0.3–0.5降低至可控值,从而调控太阳辐射吸收量和地表温度。
  • 证明在平流层顶处的封闭张力薄膜结构可作为稳定、可扩展的天气调控平台。

提出的方法

  • 在对流层上界(4–6公里高度)部署一个大型、薄型、封闭的薄膜穹顶,通过轻质缆绳锚定于地面。
  • 利用薄膜的可变透明度和反照率来调节进入地球大气层的太阳辐射。
  • 通过控制内部气压和地面缆绳的结构张力,维持穹顶的海拔高度。
  • 利用对流层作为主要天气调节层的特性,影响对流、降水和风力模式。
  • 设计系统为自支撑且可扩展,可覆盖城市、国家或整个大陆。
  • 通过实时调节薄膜透明度,实现对天气的动态控制,以达到理想的微气候条件。

实验结果

研究问题

  • RQ1在对流层顶高度部署大型、薄型、反射性薄膜穹顶,是否能实现有效的区域性和全球性天气调控?
  • RQ2通过改变高空薄膜结构的反照率,在多大程度上可以改变区域气候模式和地表温度?
  • RQ3在4–6公里高度构建并维护一个稳定、大陆规模的薄膜穹顶,在技术和经济上是否可行?
  • RQ4该系统是否能通过受控的太阳辐射管理,将寒冷或干旱地区转变为温带或亚热带区域?
  • RQ5薄膜透明度的动态调节如何影响降水时间、风速和大气稳定性?

主要发现

  • 所提出的薄膜穹顶可实现对区域天气的完全控制,包括白天确保晴朗天空,夜间限制降雨。
  • 通过调节薄膜的反照率,系统可将寒冷地区转变为亚热带区域,并将荒芜的荒野改造为温带、宜居区域。
  • 地球当前平均反照率为0.3–0.5,导致大量太阳辐射损失;该穹顶可通过主动控制减少此类损失。
  • 该方法被认定为在论文发表时最现实且最具成本效益的天气调控方案。
  • 通过内部气压与地面缆绳张力的协同作用,系统保持结构稳定性,支持大规模部署。
  • 薄膜穹顶位于对流层顶,即天气系统主要生成区域,使其成为大气调控的理想控制点。

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本解读由 AI 生成,并经人工编辑审核。