第四百四十四章 从点到线,技术实用化,最差也是防空利器!(第3/4页)
氘氘反应释放的能量比氘氚反应低一个数量级,同时反应需求的环境更加苛刻,自然就很难做到反应充分。
但反应不充分,才具有持续性以及可控性。
如果把材料放置在一个容器内,反应不充分才能够持续进行下去,否则一口气全部反应完毕,即便能进行有效的控制,也不再具有持续性。
可控的核反应,就是要让反应一直持续下去。
比如,核电站使用的低丰度核反应堆,反应能够持续运行十几年、几十年时间。
“现在的实验结果,已经接近预期。”
“大获成功啊!”
汪百川满是期待的交代起工作,“汇总实验数据。我们回去以后,论证一下材料密度问题,下一次降低材料密度,争取找到反应的临界线。”
……
于此同时。
F射线实验组也在总结收获。
他们使用内置微型核反应堆的F射线发生设备,定点完成F射线的释放也可以算作实验范畴。
从第一次定点到最终的点火,他们总计进行了七次释放实验,同时使用了大量精细设备进行数据检测,也对于F射线的释放距离、时间、强度有了更多更详细的了解。
总结会议上。
刘云利说起了数据,“这一次的释放距离为211公里左右,射线是圆柱形态,直径1.13厘米。”
“释放口射线强度7.8倍率。”
“从点火反应来看,211公里位置,强度并没有明显下降。”
“我们以此判断,射线释放覆盖的最远距离超过500公里,对比3号设备提升近一倍……”
“同时,我们精准的测定了持续时间,为1.192秒。”
这个数据说出来,廖建国的脸上也露出了笑容,“1.192秒,比最开始不到0.1秒长了十几倍啊!”
“现在可以肯定,内部能量强度和射线持续时间呈现直接性的正相关。”
“等会后,大家都做个总结,我们写一份报告上去。”
其他人都跟着点头。
刘云利做完了报告以后,则思考起一个问题。
F射线的释放只是一个点、一条射线,现在又有了持续时间,但持续时间带来的效益似乎也不大。
如果把F射线看做是一种能量波,而不是纯粹的特殊场力,持续性存在本身,就说明其能量强度大大增加。
能量强度增大,是否代表能扩大覆盖范围?
等会议结束以后,刘云利就找到了廖建国,说起了自己的想法,“廖主任,我们释放F射线时,是不是可以试着增大磁场缺口?”
“什么意思?”
廖建国第一时间没反应过来。
刘云利道,“F射线发现到现在,我们的释放口都是打开螺旋磁场的一个点位,现在内置了核反应堆,是否可以打开两个点位、三个点位,或者论证打开一个小型的弧线缺口,来释放出射线?”
“这个……”
廖建国当然无法回答。
但是他顺着思路仔细想一想,顿时忍不住瞪大了眼睛,“你的意思是,释放出的F射线,可以呈现出一个扇面,而不仅仅是一条线?”
“对!”
刘云利用力点头。
两人的呼吸都不由粗重起来。
若是能实现‘扇面形’释放,绝对会是F射线发生技术的巨大提升。
现在的F射线释放就只是一条线,对准目标打击的就是一个点,在延伸也只是一条线。
F射线释放距离达到几百公里,几百公里外要打击一个点,一击命中的概率太小太小了。
核聚变反应的点火,也是提前进行F射线释放实验,再把材料放置在固定点位,才能够精准的进行点火。
换句话说,F射线的实用性并不高。
如果打开两个缺口、三个缺口,或者论证把缺口设计成一条弧线,释放出的F射线就会是一个扇面,而不仅仅是一条线。
哪怕扇面的弧度非常微小,两侧直线的夹角只有0.1度,扩展到几百公里外形成的弧长也轻松达到几百米。
这样F射线的打击范围就从一个点,变成了一个几百米的线。
如果在进一步呢?
从微小的弧线变成微小的圆面,几百公里外的覆盖范围,就从几百米的线变成直径几百米的面。
到时候,命中还是问题吗?