其次,还要加装两对高能等离子镭射眼装置,将上亿摄氏度的等离子粒子束发射出去,足以烧毁任何装甲。
于是,接下来陆凡就陷入了忙碌当中。
大量的设备被运到了河内,陆凡宣称,将要打造世界上最强大的回旋加速器。
各国现在哪有功夫关心陆凡,全都被徐首長遇袭的事情所吸引。
陆凡也乐的没人搭理。
偷偷摸摸将一揽子研究计划展开。
反重力引擎技术,关系到水滴的光环引擎。
可控核聚变的小型化,关系到反重力引擎的能源供给。
而引力波压强机,则关系到水滴的强相互材料。
陆凡还在思考要给钢铁侠战衣增加全频道阻塞干扰技术,让敌人的雷达视野范围里,钢铁侠战衣始终处于马赛克状态。
并增加等离子护盾和电磁护盾。
将防御力拉满。
一些重要部位,陆凡甚至还打算用强相互材料。
“可控核聚变小型化?”
“有问题吗?”
“咳咳,陆先生,这怎么能小型化?托卡马克装置最大的优点就是反应堆越大磁约束力越强。如果要走小型化,那就得走仿星器的路子。可是以目前的工业加工水准,仿星器如此复杂的外形结构,很难被加工出来啊?”
“不走仿星器之路。试试激光惯性约束法。”
“惯性约束?这,恕我直言,这能成功吗?美国方面在激光惯性约束的研究比我们走的更远,可连他们都只是徘徊在门槛之外将近半个世纪。”
“我不需要你说不可能,我只要你按照我的思路去做。你说激光惯性约束不可能,那是因为美国人菜。”
“呃!”
河内附近的大型实验室内,总工程师梁世群擦了擦冷汗,但还是硬着头皮去按照陆凡设计的激光惯性约束核聚变小型装置的方案而执行设计。
毫无疑问,激光惯性约束是一种可以用于小型化的核聚变装置发展方向。
通过高能激光束轰击氘氚靶粒子,诱发聚变反应,产生能量。
前提是,你得有大量的氚或“氦三”作为燃料。
放在过去,这似乎是一个极为棘手的难题。
一方面,高能激光束的产生需要大量的电力,你用1°电去撬动0.01°电,这不是成功,
本章未完,请点击下一页继续阅读!