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第533章 九鼎镇江山计划(昨天迁坟去了,所以没有时间更新。)

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    關于動力問題深藍航天已經在研發了。

     為此袁正陽還打電話來問韓琛要了1000億軟妹币的研發費。

     在太空中一共有三種系統可以選擇,第一種就是離子推進系統,目前這種系統也是目前主流,隻是當前的技術不是很行,最牛逼離子推進器隻有1牛。

     你沒有聽錯就是1牛,1牛的推進力是一千克,别看這一千克的推力小。

     它可以讓深藍的太空采礦飛船以每秒13-15公裡的速度前行。

     但是離子推進器有個缺點,它需要某種氣體作為輔助,一旦這些氣體用完了,飛船将會徹底失去動力。

     第二種動力系統就是核動力推進系統。

     顧名思義,核動力推進系統就是以核能作為動力的推進系統,總的來講,核能可以通過核裂變和核聚變來獲取,從長遠來看,核聚變的前景要廣闊得多,畢竟核聚變的原料更加容易獲取,其單位質量産生的能量也比核裂變更高。

     核動力推進系統有兩種可行的推進方式,一種被稱為“熱核推進”,就是利用核反應堆産生的能量直接将物質噴出去,從理論上來講,核聚變産生的能量,能夠使噴出物質的速度達到每秒1萬公裡左右,其推進效率可想而知。

     另一種方式被稱為“核電推進”,其工作原理就是利用核反應堆來發電,進而為離子推進系統提供電能,而有了強大的電能,離子推進系統就可以在單位時間裡噴出質量更大的物質,與此同時,其噴出物質的速度也将大幅提升,具體提升到什麼程度,主要是看核反應堆的發電效率。

     從理論上來講,基于可控核聚變的核動力推進系統,在不從外界獲取核燃料的情況下,有望将飛船加速到光速的15%,以這樣的速度,隻需要幾年的時間就可以飛出太陽系。

     第三種系統就是光子推進系統。

     前面提到的兩種推進系統噴出物質的速度再快,也不可能達到光速,而光子本身的速度就是光速,雖然光子沒有靜質量,但它們卻有動量,這就意味着,我們可以是利用光子來産生推力的。

     可以想象的是,如果我們在飛船裝上一個光源,那麼當它向後方發射光子時,就可以推動飛船前進,隻要光源足夠強大,并且能夠持續地運行,那麼飛船就可以不斷地加速,甚至無限接近光速,但遺憾的是,在可以預見的未來裡,我們根本無法制造出如此強大的光源。

     不過,有另一種利用光子來推動飛船的概念,它更加實際和可行,那就是“光帆”。

    “光帆”就是利用太陽光或者其他強烈的光源來給飛船提供動力的裝置,我們可以簡單地将其理解為,“光帆”與我們常見的船帆類似,隻不過船帆受到的壓力是風壓,而“光帆”受到的壓力是“光壓”。

     需要知道的是,“光帆”并不是隻存在于想象之中,在過去的日子裡,科學家已經通過多次太空實驗驗證了“光帆”技術的可行性。

     除此之外,由霍金于2016年啟動的“突破攝星”計劃,也采用了這種推進系統,該計劃旨在利用部署在地球附近的激光陣列,将一種大概有普通郵票那麼大的納米飛行器加速到光速的20%,并在飛行大約20年後抵達比鄰星。

     不過就算你把推進系統給解決了。

     你還得解決如何在高速運行中清除前方障礙,如何在高速運行中躲避宇宙中障礙。

     如果你沒辦法解決這個問題,後果就是與宇宙中隕石相撞。

     正所謂道路千萬條,安全第一條,行車不規範,親人兩行淚。

     飛船體型不大的話這個問題還是很好解決的,可以通過光譜掃描和計算方式來解決,飛船大的話就要考慮很多。

     這一整套的東西就算有AI輔助最少也要三五十年才能解決。

     華夏時間2027年2月7号。

     全球局勢進入到一個極其穩定的狀态。

     深藍集團核聚變研究所。

     在控制室内,緊張的氣氛幾乎可以凝固成實質。

     顯示屏上,數據流轉,光點跳動,每一秒都在訴說着一個新世界的誕生。

     中央控制台上,一位身穿白大褂的女子緊盯着面前的控制杆,手指輕輕放在啟動鍵上,眼神堅定而深邃,仿佛能洞察未來。

     “啟動冷核聚變反應堆。

    ”她以不容置疑的語氣下令,聲音在密閉空間内回蕩。

     随着命令的下達,一串串複雜的程序開始執行。

     反應堆内部,無數微觀粒子在磁場的引導下,開始高速旋轉,像是宇宙中的星辰在做着螺旋升天。

     粒子碰撞,能量激蕩,釋放出幾乎無法直視的光芒。

     “熔爐溫度提升350度。

    ” “電力輸出1000千瓦時。

    ” “熔爐溫度提升400度。

    ” “電力輸出1500千瓦時。

    ” “熔爐溫度提升750度。

    ” “電力輸出1500千瓦時。

    ” “熔爐溫度穩定在4000度。

    ” “電力輸出千瓦時。

    ” 小主,這個章節後面還有哦,請點擊下一頁繼續閱讀,後面更精彩! 所有人在聽到這個數字的時候不由的咽了咽口水。

     時間仿佛被凝固在這間充滿未來科技感的控制室内,空氣裡彌漫着緊張的氣息。

     每個人都緊盯着中央屏幕上跳躍的數字,那是核反應堆運行的關鍵參數,它不僅是一個冰冷的數字,更是一座橋梁,聯接着人類對安全能源的美好願景與現實。

     氦3冷核聚變技術的成功與否,就在這關鍵時刻顯現。

     一想到這意味着人類将掌握最安全的可控核聚變,人們的心髒都不由自主地加速跳動。

     這種技術若能穩定運行,将徹底改變世界的能源格局,結束對化石燃料的依賴,開啟一個清潔、無盡能源的新時代。

     在場的科學家和工程師們,他們的呼吸幾乎停滞,生怕自己的呼吸聲幹擾到儀器的正常運轉。

    他們的目光緊緊鎖定在屏幕上,生怕錯過任何一個細微的變化。

     時間的流逝變得異常緩慢,每一秒都像是永恒。

     控制室内的燈光映照着人們嚴肅的面龐,緊張的情緒在空氣中蔓延,連機器似乎都能感受到這份緊張,它們的運作聲也顯得格外清晰、突兀。

    
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