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以上是鳳凰2遠航飛船的動力效能,當然,離子發動機的噴口也是向量化的,也就是可以改變方向,不然在太空中根本沒法轉向,另外,四個垂直起降噴口也可以輔助轉向。遠航型飛船,裝了兩千噸推進劑之後,儲藏空間僅剩1000噸,這樣的運載能力沒法在太陽系別的行星上建立大型基地。當然還可以運載基地車過去,但不知道基地車在火星或是別的行星、衛星上能否正常工作,目前來看星際大規模殖民仍是遙不可及的夢想。
武器方面,鳳凰2遠航飛船擁有兩門4*4的鐳射陣列主炮,陣列的每一個鐳射炮的單個脈衝能量為80億焦,一個陣列主炮單次發射的能量為1280億焦,相當於30噸**的爆炸。這樣的能量,如果攻擊地面載具或是艦船,自然是無敵,但遠航飛船的鐳射主炮不是用來對地攻擊的,而是在航行中,如果碰到小的石塊或者太空垃圾,可以使用鐳射陣列主炮將其蒸發掉。如果碰上大的隕石,那隻能提前躲避了。要知道,飛船以1000公里的速度航行,只要碰上一顆1千克的小石頭,那撞擊的威力,比現在劉雲最先進的鄭和級武庫艦的軌道炮還要強10倍!就算外殼採用異形核材料——精金,也扛不住連續的撞擊。所以,需要鐳射炮將這些小石塊蒸發掉,消除威脅。
所以,太空航行是一件危險的事情。另外,這個鐳射主炮之所以採用陣列的形式,而不是單個主炮,實際上是因為劉雲在提高鐳射炮能量上面遇到了瓶頸。
第二十九章 航天技術
明天要去北戴河出差,為期三天,這三天不能更新了,抱歉。
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原來,鐳射武器的研製還不是那麼容易的事情。首先看鐳射器的原理,鐳射器的核心是諧振腔,普通的鐳射器是利用受激輻射光的原理,讓光子在諧振腔中來回反射,並在充能的工作物質中光強迅速增強。而諧振腔的一面是完全反射鏡(不可能100%,但已經十分接近),另一面則擁有一定的透射率,如2%透射率,那麼反射率是98%(忽略吸收),那麼諧振腔中的鐳射就會從半反半透鏡中射出。
但是,這種原理的鐳射器有一個根本的矛盾,使其無法成為武器。試想一下,如果這種鐳射器射出的鐳射能熔穿敵人的裝甲,那麼鐳射器諧振腔中的光強肯定比外面的大得多,而諧振腔的反射面能夠完全反射如此高強度的鐳射,這就意味著敵人也可以找到同樣的物質作為反射裝甲,使你的鐳射武器失去意義。所以,這種鐳射器是行不通的。
要製造鐳射武器,就必須製造“單次諧振腔”,也就是說,鐳射並不在諧振腔中反射,工作物質的放大係數非(霸氣書庫…提供下載…87book)常高,鐳射只透過一次,其能量就達到極高值,工作物質能量迅速釋放,然後出射!這樣,就不需要反射,鐳射只向敵人射出去,不會對準自己。這樣,上面的邏輯矛盾就消失了,剩下的就是技術問題。
(注:此“理論”純屬虛構,筆者只瞭解普通鐳射器的原理,但對高能鐳射器一無所知,不過鐳射武器的矛盾是確實存在的。)
劉雲造出鐳射武器後,鐳射能量不斷提升,但到了80億焦的時候,遇上瓶頸了,就是說單個脈衝的能量無法繼續增加。原因是這樣的,我們知道鐳射的能量從工作物質中來,這工作物質需要躍遷到激發態,或者形象地稱為“充能”,然後能量再透過鐳射的形式發射出去。但是,目前的工作物質的能量密度是有限的,如果單個鐳射器,就算做得再大,受激輻射光也沒法在一個脈衝之內吸收足夠的能量,這就是瓶頸。劉雲多次改進工作物質,但沒有革命性的進步,所以現在已經到了瓶頸了。
“看來,利用化學能產生的鐳射,已經基本上到達極限了啊!”劉雲嘆道,不過,如果利用原子的內層電子,甚至是原子核、異形核,就有可能造出X射線鐳射,甚至伽馬射線鐳射!不過,劉雲並沒有考慮到這個方向,他現在只想到既然單個鐳射器到了極限,那就用數量來代替,用多個鐳射器同時發射,達到更高的能量。於是,就有了