Не нужно увеличивать число нервных клеток с 12 миллиардов до 100, чтобы сохранить и сделать доступной людям будущего чудовищную массу информации нашего времени. Для этого просто необходим киборг. Возможности, которые спят в 1300–1800 граммах мозгового вещества, проявятся только тогда, когда результаты исследования мозга станут применяться на практике.
Только киборг в силах показать, что человек использует лишь ничтожную часть скрытых возможностей мозгового вещества. Необходимость исследования мозга и дальнейшего развития нейрохирургии вполне очевидна, если представить себе пользу, которую медицина может извлечь из применения на практике достижений в этой области. Это необходимо и для космических исследований, которые требуют развития новых технологий во всех сферах знаний. Даже если в ближайшем будущем создадут космические корабли, летающие со скоростью света (300 000 км/с), человек не улетит далеко. Ближайшая звезда (Проксима Центавра) находится на расстоянии 4,3 световых года от земли, и космическое путешествие продолжительностью в 3000 лет совершенно немыслимо для человека. Фактор времени — главное препятствие в исследовании космоса.
Только киборг был бы способен его преодолеть. Мозг, объединенный с компьютером, будет пилотировать космические корабли будущего. По мнению Роджера А. Макговена, известного кибернетика и специалиста в области космических исследований, киборг будет представлять собой настоящее электронное «существо»; функции его будут запрограммированы в «отдельно взятом» мозге, трансформирующем эти функции в команды. Киборг не состарится, не заболеет, у него не будет «провалов» в памяти. Это идеальный командир космического корабля для преодоления океана времени…
Прогресс в космических технологиях настолько фантастичен, что просто не укладывается в сознании. Вспомним, что первый полет на Луну был выполнен в 1959 году спутником «Луна 2». Десять лет спустя, в 1969 г., на Луне побывал космический корабль с экипажем на борту. За десять лет такой невероятный скачок!
Весной 1973 г. любимое детище Вернера фон Брауна — первая космическая станция «Скайлэб» — покинуло Хьюстон.
Если при запусках «Аполлонов» требуется максимально ограничивать вес аппаратуры (каждый килограмм полезного груза требует 5180 кг горючего), то «Скайлэб» — совсем иное дело. В аппарате длиной 14 м и шириной 6,6 м у астронавтов есть рабочий отсек, спальный отсек, туалет, снабженный запасом воды в 3000 л. Холодильное оборудование заполнено тонной съестных припасов, рассчитанных на долгое пребывание в космосе. Кроме постоянной теле и радиосвязи с Землей, астронавты имеют возможность пользоваться телексом, который позволяет сразу передавать результаты научных исследований на Землю. Еще одна деталь: на «Скайлэбе» есть 60 комплектов одежды. Все это кажется чистой фантастикой.
Первым космическим прибором, сконструированным землянами для полета за пределы солнечной системы, был американский спутник «Пионер 10», который покинул стартовую площадку на мысе Кеннеди в марте 1972 г. Его полет рассчитан приблизительно на 100 миллионов лет. Через 360 дней после старта спутник достиг самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера. Его диаметр составляет 143 640 км. С общей массой, превосходящей массу Земли в 318 раз, Юпитер весит гораздо больше, чем все планеты Солнечной системы, вместе взятые.
Сейчас «Пионер 10» покинул пределы Солнечной системы.
Запуск этого спутника весом более 300 кг — нелегкое дело и, можно сказать, совершенно новое в техническом отношении. Трехступенчатые ракетоносители «Атлас-Центавр» должны были придать спутнику «Пионер 10» ускорение в 5200 км/ч, но в результате ошибки желаемой баллистической кривой не получилось, и «Пионер 10» не прошел в непосредственной близости от Юпитера. И, тем не менее, все рекорды сверхскоростей в космосе были побиты. Технические характеристики «Пионера 10» говорят о колоссальном прогрессе в реализации новых идей в космической технологии. Поскольку на Юпитере сила солнечного света в 27 раз слабее, чем на Земле, «Пионера» нельзя было оснащать солнечными батареями, и специально для него был сконструирован атомный мини-реактор. Реактор работает на диоксиде плутония 238, и производимая им энергия позволит спутнику отправлять на Землю радиосигналы в течение всего полета, продолжительность которого 10^? (28 биллионов) км. Но на этот спутник на пороге эры космических полетов возложена и более важная задача.