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第394章 混乱引力卫星武器!

针对混乱引力射线研究和未来应用的高层决策性会议,起草了《催化衰变射线武器系统技术白皮书》。

白皮书会作为未来几年时间,混乱引力射线技术」研究和应用的指导方案。

这是决策性的会议。

这次会议非常重大,为新技术的研发和应用确立了方向,做出决策后,研发应用牵扯到的相关部门就要开展协同配合。

后续涉及到的资金、人员、技术以及设备,都会得到全力的支持。

其中受益的有两方,一方就是电科集团以及军事高端科技相关部门,他们有了新的重要研发内容——混乱引力射线武器。

当混乱引力射线被确认作为武器使用的时候,主要应用场景一定是在太空。

混乱引力射线是一种外延场力,具有完全的穿透性,并且是无法防御的。

太空的视野开阔,对四周的打击范围足够大,可以针对地面、海洋进行打击,也可以应对升到太空的飞弹。

不管是中程飞弹,还是远程飞弹,想要打的远就必须要进入太空。

另外,太空还可以针对卫星目标,而未来战场的核心就在太空。

所以针对混乱引力射线,军事科技部门确认的首要目标,就是研发出一款卫星武器。

相关研究还需要实验组来配合,也只有电磁实验室的项目组才拥有混乱引力射线技术o

这次的工作是薛坤负责。

薛坤一直待在电磁实验室,他很想参与一线实验,只可惜上级部门不允许。

现在能以专家的身份去做混乱引力射线武器的研发,他想都没想决定去了。

另一个参与混乱引力射线武器研发的项目组核心人员是杨春雨。

杨春雨负责材料相关的研发和制造工作,他的任务比薛坤还要艰巨,技术当然很重要,但材料才是最核心的。

薛坤和杨春雨,一个负责技术,一个负责材料。

电科集团以及军方科技相关部门派出大量专业人员配合,两个方向一起抓、一起努力,正式开始了新武器的研发工作。

会议决策的另一个受益方就是电磁实验室了。

准确的说是电磁实验室项目组,再包括原子能研究院一起组成的研发组。

之前核爆发生以后,实验甚至被暂停了。

上级还派出了调查组,对于核爆产生的原因进行问询,而现在,实验再次得到了全力支持,甚至是更重要的支持。

无论项目有什么要求,相关部门都会尽力配合去做,还派出了其他领域的专家来配合研究工作。

比如,高能物理所的专家。

混乱引力射线的核激发特性研究,确实需要高能物理专家的参与。

从宏观上来看,混乱引力射线具有核激发特性,覆盖普通土壤都会产生大量的热。

想要研究其底层逻辑,就必须要从微观角度进行研发,也就是要弄明白,放射性元素被射线照射发生瞬时衰变的过程。

这项研究就必须要有高能物理学家参与。

项目组进行了连续三个月的实验。

张明浩大部分时间都待在高能物理所的实验中心,项目组利用高能物理所的设备,做了一项超高精度的真空照射实验。

实验是在真空管道内制造混乱引力射线,并照射到放射性元素上,实验团队从各类粒

子检测、能量强度、粒子运动轨迹等多个层面进行分析,最终得出了实验结论。

「原子的不稳定中子拆分。」

高能物理所的廖文胜院士说道,「放射性元素的原子核内存在不稳定的中子,或者可以理解为「多余的中子」。」

「混乱引力射线的照射,会让「多余的中子」瞬间脱离原子核。」

「中子脱离原子核本身就是衰变过程。」

「正常的环境下,衰变发生的时间线可能会拉长到几十万年、几百万年,混乱引力射线让其在一瞬间发生了。」

「另外,根据粒子残留,还可以确定没有产生二级衰变元素,也就是说衰变发生得很彻底,原子核内多余的中子一瞬间全部脱离,并顺势产生大量的光子和热量。」

「结合上一次实验,可以确定被射线照射的放射性元素,甚至是非常规放射性同位素,都会瞬时发生衰变。」

「但完全性衰变只限于被射线直接照射的元素,射线逸散并不能让元素彻底衰变,其效果和逸散强度有关。」

「距离射线近一些的位置,逸散强度更高,元素衰变发生得更彻底,远一些的位置,效果就差很多,不能支持完全性衰变,甚至可能不会受到影响。」

廖文胜院士说完了分析结果,感慨一句,「这种技术,非常可怕啊!」

其他人也深有同感。

放射性元素,听起来似乎是稀有的东西,但实际上到处都是,土壤中存在多种放射性元素,人体中存在放射性的钾—40,海洋中存在放射性的氚。

这还只是放射性元素,若是加上存在多余中子」的稳定元素,比如,氢的同位素氘,范围就更加广阔了。

所有存在多余中子的元素,都会受到混乱引力射线的影响产生衰变,并释放出大量的热,由此就可知,混乱引力射线有多么可怕了。

哪怕只是照射到土壤、海洋,都会让被照射的位置瞬时白热化,射线还无法被阻挡,可以照射一整块区域,只要想想都知道威力有多大了。

「也只有空气密度低,受到的影响很小,但还是有影响。」

「如果持续时间足够长,射线照射的通路会被加热,进而影响到空气流动。」

「具体还要实验看看————」

在高能物理所的真空实验结束以后,张明浩带领团队回到了电磁实验室。

实验室内,当然不能制造混乱引力射线。

他们要研究的是基础技术,也和混乱引力有关,是研究其底层的环境控制。

混乱引力射线,是特殊环境下激发出来的外延场力。

其基础还是ZXZ特性以及待激发状态的引力转化,项目组针对银晶晶体进行ZXZ物理研究,主要方向是环境控制对于高引力场的影响。

常规环境下,让银晶晶体处在待激发状态,能制造出高引力场,但范围只限制于材料表面,远一些就只有散热了。

这种分散场力并不具有核激发特性。

团队要研究收缩场力,就是要在常规ZXZ场力的条件下,对常规待激发状态的场力进行收窄。

两者还是有不同的。

高倍引力场对应的是引力转化场,而不是ZXZ的流动性以及电磁转化。

团队的研发目标是希望能制造出一个对应反引力空间的引力增强空间,或是以其他方式约束场力范围。

其中也牵扯到另一个一直持续的重大研究

ZXZ波。

ZXZ波的研究,需要环境控制对照远距离逸散波动数据的收集,就需要出动衡穹平台来配合实验。

衡穹平台的改造工作已经完成。

现在的衡穹平台可以稳定制造95%引力降低空间,能支持让常规科研人员进入其中进行科研工作。

95%引力降低,对科研人员来说还是很友好的。

相对于完全失重来说,5%的引力存在,会大大降低引力环境对于人体的伤害。

当然,缺点也是有的。

有些研究需要在完全失重的环境下进行,只有完全失重才能模拟空间站环境。

衡穹平台的改造上,也根据这一点做了调整,平台内侧边的小实验室四周安装了可激发的银晶薄层材料。

一旦材料全部激发,就可以让封闭小实验室内产生反引力空间。

当科研有完全失重需求时,就可以在这个特殊小实验室进行。

衡穹平台的再一次升空也是重大事件了。

诸多媒体对于平台升空进行了报导,他们还得到了一些具体信息。

比如,跟随平台一起升空的科研人员超过三十人,来自七家不同的科研机构。

有些科研人员会持续工作30天以上,有些则只有短暂的一周时间。

报导还重点强调了安全问题」,一旦平台内部有人员身体出现异常,可以派出运输船把人员接到地面治疗。

伴随著衡穹平台的升空,实验室项目正式展开了研究工作。

薛坤走了,张明浩把控研究方向,甚至是直接参与实验,他不需要自己动手,就只是在实验室内旁观,都让实验室上下非常有信心。

实验方面,薛坤是专业的。

但在研究成果」方面,张明浩才是权威中的权威。

另一边,薛坤和杨春雨的工作进行得很顺利。

杨春雨的组负责研究制造银晶晶体。

当混乱引力射线技术应用于军事,实验所用的材料就太小了一点。

杨春雨负责材料制造,原有的技术就不符合要求了,因为制造速度太慢、成本太高。

成本,暂时还不考虑。

制造速度是个大问题,原来的技术制造一小块银晶晶体,都需要一个星期。

现在要求材料增大百倍以上,需要的时间就要以年」为单位了。

另外,银晶晶体是一个个薄层列印」上去的,就不支持拆分」制造,只能一个团队、一台设备,一层层的「铺上去」。

杨春雨刚来到团队的时候,他把制造步骤说出来,其他的材料专家也想不到改进方法。

按层「列印」,已经是最精简的步骤。

杨春雨的团队掌握银晶薄层自动化嵌入技术,都可以实现自动制造银晶薄层,只是薄层的堆叠需要慎重进行。

那么要加快制造,只能从两个方面入手。

一个是加快薄层叠放的速度和质量;另一个是加快堆叠整齐的检测速度。

其中最耗时的就是,发现堆叠不整齐后,不损坏材料的情况下,掀开」最上一层再重新进行「列印」。

所以薄层叠放的质量变得非常关键。

「如果能把堆叠的整齐度提升到99%以上,制造速度能快上三倍————」

「但三倍,还是不够!」

杨春雨头疼了有半个多月,他和团队其他人苦思冥想,最终联合其他专家,决定研发一种「固化薄层强制拼接技术」。

固化薄层强制拼接,也就是把上下两个薄层固定好,对准位置以后,用特殊的复合材料直接拼接在一起。

这项技术对于位置固化的精度需求非常高。

利用各种高精度设备,团队最终还是把技术研发出来,其核心在于位置固化阶段,可以对薄层进行百纳米尺度的微调。

这样一来,就大大提升对接黏合的精度。

在有了新技术以后,银晶晶体制造速度,一口气提升了二十倍以上。

若是有足够多的设备和人员,甚至可以分开制造两块同规格的材料,并利用技术拼接在一起,制造速度就会更快。

相对于杨春雨来说,薛坤的工作就轻松多了。

他是电磁实验室派驻过来的技术专家,只是做为技术指导」。

其他专家会围绕技术,设计制造外层反引力激发装置以及环境控制装置。

再外层要搭配能源装置、雷达、校对及电子系统等等,设计出混乱引力卫星武器o

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