5)136、突破_但为君故
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  思维一样连贯没有迟滞。

  陈三省看着黑板上的草图和旁边一串串的辅助公式以及时学谦列出的推导原理,渐渐跟着她的思路陷入了更深的思考。

  这确实是他从没想过的方案,时学谦刚讲完一级舱体的推进原理,他就问道:“为什么第一步推进不用可控核聚变呢?”

  “因为根本没有必要。”时学谦回答的很肯定。

  她翻找着手里的几张演算纸,抽出一张,照着纸面上密密麻麻的标记在黑板上又写了起来,“我大概算了一下,可控核聚变要求是能够可持续放电。但是核聚变的初步推进过程既不要求可持续,也不要求放电。整个过程只需要给超级电容器充电,几毫秒时间就可以完成,没必要可持续,火箭需要的是动能,不是电能,所以自然不要求放电。我们只需要抓住一个关键的问题,那就是,先把它推出去再说。”

  “好吧,那推出去只后呢?”陈三省问。

  “推出去只后,就是二级推进舱和三级推进舱协同的工作了。这时候才涉及到可控聚变反应的持续放电问题。”

  时学谦继续在黑板上演示着,“一级的重点在于动能,二级和三级的重点才是电能,而我们需要的电能并不多,因为在太空中滑行是没有阻力的,只需要一点点的能量就可以迫使空间站偏离位置,向指定方向移动,而且在不刹车的情况下,维持这份力,它会越来越快,越来越快……而所需的这一点点的能量,我们是比较容易做到的,哦,你换记得我只前的那篇文章吗?”

  “记得。”陈三省道:“你在欧洲的时候,用激光驱动的方式控制反应堆,完成了一次小型的可控实验,但能量当量非常非常小。”

  “是的,那本来是一篇没什么实用价值的文章,因为能量太小了,和实际工程所需的能量级别不可同日而语。可是现在,进一步发散来考虑的话,二、三级的空间站发动机是需要这种低能可控聚变来实现的,而且不用考虑能量亏损耗尽,因为无阻力的滑行,我们获得的动

  能增益,远大于付出电能,这就形成一个源源不断的良性循环……”

  时学谦道:“我看到美国最近一项研究成果,他们的一次火星计划中,太阳能的输入功率是200kW,输出动能却达到了40MW,功率增益足足有200倍,我是基于此想到了二、三级推进舱的设计。”

  陈三省一边跟着她的说法思考,一边点了点头,过了一会儿,又问道:“那我们只前的那份中子源起爆方案呢?问题在哪里?”

  时学谦坦然道:“那个的问题就在于,那是一种根本就不可能实现的方案。”

  “根本就不可能实现……”陈三省有点惊讶的愣住了,他想不到时学谦就这么全盘推翻了文震铎去世前留下的方案意

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