她旁边坐着海江田大佐和几个技术研究所的资深工程师,所有人的表情都很专注。
“现在看内部。”
哈德森打了个响指,模型的外壳变得透明。
内部结构展现出来——
数以万计的微型靶丸整齐排列在旋转鼓轮上,每个靶丸都包裹着多层外壳。
“靶丸的核心是氘氚燃料,直径两毫米。”
维拉·诺娃博士接过话头,指着放大的细节图,“外壳分为三层:内层是聚合物烧蚀层,中间是冷冻层,外层是金刚石涂层。”
“当高能激光照射时,烧蚀层迅速气化,产生向内的冲击波,压缩燃料达到聚变条件。”
“激光系统呢?”
技术研究所的一个工程师举手提问。
艾伦·陈博士调出另一组画面:
“这是我们最头疼的部分,原型机采用的是三百二十路激光同时点火,每路激光的能量波动必须控制在千分之一以内。”
“你们现有的工业基础,能制造这种精度的光学元件吗?”
会议室里安静了一秒,几个工程师面面相觑。
“我们可以引进。”
潜艇部长从后排开口,“如果合作达成,生产线可以整体转移。”
哈德森没有接话,继续演示下一个环节:
“现在看点火流程。”
全息投影切换成动态模拟。
一个靶丸被气动系统送入反应室,悬浮在中央。
下一秒,数百道激光从各个方向同时射向靶丸,靶丸瞬间被压缩到原来直径的几十分之一,温度飙升到上亿度。
“聚变点火。”
哈德森还在继续介绍,“能量以中子和x射线的形式释放,被反应室壁的锂铅增殖层吸收,产生氚,同时加热循环工质。”
“工质通过换热器驱动汽轮机发电。”
画面继续——
聚变产生的能量流涌入涡轮系统,红色的能量线条蔓延开来,最后汇聚成稳定的电流输出。
“这是满功率运行状态。”
维拉补充,“输出功率二百五十兆瓦,足以驱动一艘十万吨级的潜艇以三十节速度持续航行。”
“燃料消耗率——每小时约两毫克。”
“两毫克?”
海江田大佐皱起眉头,“你是说,一个二十四公斤的燃料罐,能用多久?”
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