第394章 混亂引力衛星武器!

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  第394章 混亂引力衛星武器!

  針對混亂引力射線研究和未來應用的高層決策性會議,起草了《催化衰變射線武器系統技術白皮書》。

  白皮書會作為未來幾年時間,混亂引力射線技術」研究和應用的指導方案。

  這是決策性的會議。

  這次會議非常重大,為新技術的研發和應用確立了方向,做出決策後,研發應用牽扯到的相關部門就要開展協同配合。

  後續涉及到的資金、人員、技術以及設備,都會得到全力的支持。

  其中受益的有兩方,一方就是電科集團以及軍事高端科技相關部門,他們有了新的重要研發內容——混亂引力射線武器。

  當混亂引力射線被確認作為武器使用的時候,主要應用場景一定是在太空。

  混亂引力射線是一種外延場力,具有完全的穿透性,並且是無法防禦的。

  太空的視野開闊,對四周的打擊範圍足夠大,可以針對地面、海洋進行打擊,也可以應對升到太空的飛彈。

  不管是中程飛彈,還是遠程飛彈,想要打的遠就必須要進入太空。

  另外,太空還可以針對衛星目標,而未來戰場的核心就在太空。

  所以針對混亂引力射線,軍事科技部門確認的首要目標,就是研發出一款衛星武器。

  相關研究還需要實驗組來配合,也只有電磁實驗室的項目組才擁有混亂引力射線技術o

  這次的工作是薛坤負責。

  薛坤一直待在電磁實驗室,他很想參與一線實驗,只可惜上級部門不允許。

  現在能以專家的身份去做混亂引力射線武器的研發,他想都沒想決定去了。

  另一個參與混亂引力射線武器研發的項目組核心人員是楊春雨。

  楊春雨負責材料相關的研發和製造工作,他的任務比薛坤還要艱巨,技術當然很重要,但材料才是最核心的。

  薛坤和楊春雨,一個負責技術,一個負責材料。

  電科集團以及軍方科技相關部門派出大量專業人員配合,兩個方向一起抓、一起努力,正式開始了新武器的研發工作。

  會議決策的另一個受益方就是電磁實驗室了。

  準確的說是電磁實驗室項目組,再包括原子能研究院一起組成的研發組。

  之前核爆發生以後,實驗甚至被暫停了。

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  上級還派出了調查組,對於核爆產生的原因進行問詢,而現在,實驗再次得到了全力支持,甚至是更重要的支持。

  無論項目有什麼要求,相關部門都會盡力配合去做,還派出了其他領域的專家來配合研究工作。

  比如,高能物理所的專家。

  混亂引力射線的核激發特性研究,確實需要高能物理專家的參與。

  從宏觀上來看,混亂引力射線具有核激發特性,覆蓋普通土壤都會產生大量的熱。

  想要研究其底層邏輯,就必須要從微觀角度進行研發,也就是要弄明白,放射性元素被射線照射發生瞬時衰變的過程。

  這項研究就必須要有高能物理學家參與。

  項目組進行了連續三個月的實驗。

  張明浩大部分時間都待在高能物理所的實驗中心,項目組利用高能物理所的設備,做了一項超高精度的真空照射實驗。

  實驗是在真空管道內製造混亂引力射線,並照射到放射性元素上,實驗團隊從各類粒

  子檢測、能量強度、粒子運動軌跡等多個層面進行分析,最終得出了實驗結論。

  「原子的不穩定中子拆分。」

  高能物理所的廖文勝院士說道,「放射性元素的原子核內存在不穩定的中子,或者可以理解為「多餘的中子」。」

  「混亂引力射線的照射,會讓「多餘的中子」瞬間脫離原子核。」

  「中子脫離原子核本身就是衰變過程。」

  「正常的環境下,衰變發生的時間線可能會拉長到幾十萬年、幾百萬年,混亂引力射線讓其在一瞬間發生了。」

  「另外,根據粒子殘留,還可以確定沒有產生二級衰變元素,也就是說衰變發生得很徹底,原子核內多餘的中子一瞬間全部脫離,並順勢產生大量的光子和熱量。」

  「結合上一次實驗,可以確定被射線照射的放射性元素,甚至是非常規放射性同位素,都會瞬時發生衰變。」

  「但完全性衰變只限於被射線直接照射的元素,射線逸散並不能讓元素徹底衰變,其效果和逸散強度有關。」

  「距離射線近一些的位置,逸散強度更高,元素衰變發生得更徹底,遠一些的位置,效果就差很多,不能支持完全性衰變,甚至可能不會受到影響。」

  廖文勝院士說完了分析結果,感慨一句,「這種技術,非常可怕啊!」

  其他人也深有同感。

  放射性元素,聽起來似乎是稀有的東西,但實際上到處都是,土壤中存在多种放射性元素,人體中存在放射性的鉀—40,海洋中存在放射性的氚。

  這還只是放射性元素,若是加上存在多餘中子」的穩定元素,比如,氫的同位素氘,範圍就更加廣闊了。

  所有存在多餘中子的元素,都會受到混亂引力射線的影響產生衰變,並釋放出大量的熱,由此就可知,混亂引力射線有多麼可怕了。

  哪怕只是照射到土壤、海洋,都會讓被照射的位置瞬時白熱化,射線還無法被阻擋,可以照射一整塊區域,只要想想都知道威力有多大了。

  「也只有空氣密度低,受到的影響很小,但還是有影響。」

  「如果持續時間足夠長,射線照射的通路會被加熱,進而影響到空氣流動。」

  「具體還要實驗看看————」

  在高能物理所的真空實驗結束以後,張明浩帶領團隊回到了電磁實驗室。

  實驗室內,當然不能製造混亂引力射線。

  他們要研究的是基礎技術,也和混亂引力有關,是研究其底層的環境控制。

  混亂引力射線,是特殊環境下激發出來的外延場力。

  其基礎還是ZXZ特性以及待激發狀態的引力轉化,項目組針對銀晶晶體進行ZXZ物理研究,主要方向是環境控制對於高引力場的影響。

  常規環境下,讓銀晶晶體處在待激發狀態,能製造出高引力場,但範圍只限制於材料表面,遠一些就只有散熱了。

  這種分散場力並不具有核激發特性。

  團隊要研究收縮場力,就是要在常規ZXZ場力的條件下,對常規待激發狀態的場力進行收窄。

  兩者還是有不同的。

  高倍引力場對應的是引力轉化場,而不是ZXZ的流動性以及電磁轉化。

  團隊的研發目標是希望能製造出一個對應反引力空間的引力增強空間,或是以其他方式約束場力範圍。

  其中也牽扯到另一個一直持續的重大研究

  ZXZ波。

  ZXZ波的研究,需要環境控制對照遠距離逸散波動數據的收集,就需要出動衡穹平台來配合實驗。

  衡穹平台的改造工作已經完成。

  現在的衡穹平台可以穩定製造95%引力降低空間,能支持讓常規科研人員進入其中進行科研工作。

  95%引力降低,對科研人員來說還是很友好的。

  相對於完全失重來說,5%的引力存在,會大大降低引力環境對於人體的傷害。

  當然,缺點也是有的。

  有些研究需要在完全失重的環境下進行,只有完全失重才能模擬空間站環境。

  衡穹平台的改造上,也根據這一點做了調整,平台內側邊的小實驗室四周安裝了可激發的銀晶薄層材料。

  一旦材料全部激發,就可以讓封閉小實驗室內產生反引力空間。

  當科研有完全失重需求時,就可以在這個特殊小實驗室進行。

  衡穹平台的再一次升空也是重大事件了。

  諸多媒體對於平台升空進行了報導,他們還得到了一些具體信息。

  比如,跟隨平台一起升空的科研人員超過三十人,來自七家不同的科研機構。

  有些科研人員會持續工作30天以上,有些則只有短暫的一周時間。

  報導還重點強調了安全問題」,一旦平台內部有人員身體出現異常,可以派出運輸船把人員接到地面治療。

  伴隨著衡穹平台的升空,實驗室項目正式展開了研究工作。

  薛坤走了,張明浩把控研究方向,甚至是直接參與實驗,他不需要自己動手,就只是在實驗室內旁觀,都讓實驗室上下非常有信心。

  實驗方面,薛坤是專業的。

  但在研究成果」方面,張明浩才是權威中的權威。

  另一邊,薛坤和楊春雨的工作進行得很順利。

  楊春雨的組負責研究製造銀晶晶體。

  當混亂引力射線技術應用於軍事,實驗所用的材料就太小了一點。

  楊春雨負責材料製造,原有的技術就不符合要求了,因為製造速度太慢、成本太高。

  成本,暫時還不考慮。

  製造速度是個大問題,原來的技術製造一小塊銀晶晶體,都需要一個星期。

  現在要求材料增大百倍以上,需要的時間就要以年」為單位了。

  另外,銀晶晶體是一個個薄層列印」上去的,就不支持拆分」製造,只能一個團隊、一台設備,一層層的「鋪上去」。

  楊春雨剛來到團隊的時候,他把製造步驟說出來,其他的材料專家也想不到改進方法。

  按層「列印」,已經是最精簡的步驟。

  楊春雨的團隊掌握銀晶薄層自動化嵌入技術,都可以實現自動製造銀晶薄層,只是薄層的堆疊需要慎重進行。

  那麼要加快製造,只能從兩個方面入手。

  一個是加快薄層疊放的速度和質量;另一個是加快堆疊整齊的檢測速度。

  其中最耗時的就是,發現堆疊不整齊後,不損壞材料的情況下,掀開」最上一層再重新進行「列印」。

  所以薄層疊放的質量變得非常關鍵。

  「如果能把堆疊的整齊度提升到99%以上,製造速度能快上三倍————」

  「但三倍,還是不夠!」

  楊春雨頭疼了有半個多月,他和團隊其他人苦思冥想,最終聯合其他專家,決定研發一種「固化薄層強制拼接技術」。

  固化薄層強制拼接,也就是把上下兩個薄層固定好,對準位置以後,用特殊的複合材料直接拼接在一起。

  這項技術對於位置固化的精度需求非常高。

  利用各種高精度設備,團隊最終還是把技術研發出來,其核心在於位置固化階段,可以對薄層進行百納米尺度的微調。

  這樣一來,就大大提升對接黏合的精度。

  在有了新技術以後,銀晶晶體製造速度,一口氣提升了二十倍以上。

  若是有足夠多的設備和人員,甚至可以分開製造兩塊同規格的材料,並利用技術拼接在一起,製造速度就會更快。

  相對於楊春雨來說,薛坤的工作就輕鬆多了。

  他是電磁實驗室派駐過來的技術專家,只是做為技術指導」。

  其他專家會圍繞技術,設計製造外層反引力激發裝置以及環境控制裝置。

  再外層要搭配能源裝置、雷達、校對及電子系統等等,設計出混亂引力衛星武器o


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