159高层会谈(六)
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是陈文浩采用了更直接的方法,他在所掌握的外星科技中,找了一些关于超大推力电能驱动的资料,凑成了一篇文章,若隐若现地提示了如何在大小可控的前提下,确保发电设备和电子加速装置提供足够的推力。 以火箭为例,目前全世界使用的火箭都属于化学火箭,依靠化学燃料作为推进剂产生喷气来推动前进。实际上,科学家早就提出了电火箭的理论和设想,其核心思想就是通过一台发电机和电子加速器,将发电机产生的电能,以电子形式释放出来,并在加速器中加速,然后喷射出来后产生推力。相比现有的化学火箭,电推火箭不需要携带海量的燃料,使用寿命非常长,而且可以随时启动和控制。 而现在阻碍电推系统在航空航天领域应用的最大瓶颈就是,由于电子的质量很小,所产生的推力也很弱,与化学燃料催化所产生的喷气相比,完全不可同日而语。如果要让电推系统产生与化学燃料一样的推力,那么发电设备和电子加速装置的规模,就会变得非常的庞大和笨重,远远超过了航空航天器的承载能力。所以地球上研究电推系统应用,主要还是针对太空无重力环境下,用来微调卫星和航天器的运行姿态,目前少数投入实用的电推系统,最多只能产生十几克最多几十克的推力。 如果可以有效控制超大推力电动系统的设备大小和重量,必将导致航空和航天领域翻天覆地的革命。而在陈文浩的这篇文章中,就从纯理论角度揭示了这种可能性。国内也有科研院在做电离推动的研究,他不相信相关专家看过文章会不心动。要知道,他截取的虽然只是外星科技中相关科目的一些碎片知识,但是对于正处于瓶颈期的地球科技来说,价值连城。很多时候,一项新科技上的重大发现和进步,只不过隔着一层