視頻內容是軍研中心的模擬實驗畫麵。


    模擬實驗艙是中科院無數智囊創造出來的高仿真數字模擬實驗室。


    通過參數約束,創造出一個與現實世界近乎相同的物理和化學引擎。


    並且能夠通過數據設置,模擬出各種所需的反應環境,隻需要輸入電子數和中子數,以及自旋、電磁屬性,便能創造出各種實驗所需的粒子。


    隻要在模擬實驗艙中完成實驗,就意味著隻要在現實中也完全能夠實現。


    青龍戰機的核動力引擎便是在這裏進行模擬。


    不過核動力引擎因為溫度和輻射超出了預設範圍,導致在升空之後超限失敗。


    但聚變打擊係統卻十分順利,完美的通過了模擬實驗。


    視頻開始,全身雪白、搭載30係戰機引擎的青龍戰機飛速升空。


    塗裝在機身上的一條青龍,那雙散發著森綠色光芒的眼眸,宛如兩顆寶石。


    隨著飛機向高空爬升,更像是一頭青龍,腳踏白雲刺破蒼穹。


    眨眼之間,兩道白色煙雲掛在浩瀚蒼穹之上。


    而飛機已然攀升至一萬千米高空。


    到達平流層後,武器吊艙彈出。


    由特殊合金製成的3mm口徑等離子脈衝口鎖定攻擊目標。


    兩道藍色的火焰過後,兩道類似光束一般的等離子波直接刺破雲霄。


    以0.35倍光速向目標物衝去。


    鏡頭聚焦在兩道等離子波上。


    然而因為速度過快,當把速度調慢至數億倍、將周邊的景象模糊、將粒子放大數十億倍之後,所有人才看清楚那兩道“光波”的真容。


    兩團如同粉塵的氚原子核周圍,籠罩著一層高溫等離子體屏障。


    在接近0.35倍光速的加持下,等離子體與大氣層摩擦產生將近三億度的高溫。


    在臨近目標的時候,等離子體屏障外層電子剝離,兩團等離子體球開始逐漸融合。


    隨後在距離目標三千米的位置,兩團等離子體屏障融合完成。


    在超高溫和氣壓環境下,距離聚變點火條件,隻剩下一個猛烈的撞擊。


    而0.35倍光速下的碰撞,能夠完美的達成這最後一個點火條件。


    終於,在等離子團與目標物碰撞的同時。


    0.02g的氚原子核充分發生聚變反應,釋放出相當於相當於0.25噸tnt爆炸所釋放的能量。


    很多人對聚變反應和裂變反應所釋放出來的能量沒有個直觀的概念。


    對於tnt爆炸也沒有個直觀的感念。


    那就舉個簡單的例子。


    一公斤tnt爆炸所釋放的能量,大概是420萬焦耳。


    如果把1焦耳換算成0.102公斤*米來計算。


    就相當於一公斤tnt爆炸所釋放的能量,能夠把一公斤的物體移動420公裏,或者把100公斤的物體移動4.2公裏。


    而0.25噸tnt,也就是二百五十公斤的tnt爆炸……


    可想而知,這聚變打擊所釋放的能量有多恐怖。


    雖然說戰場上的重型武器動輒數十噸重。


    但聚變打擊也足夠對其造成致命傷害。


    哪怕是數百層的摩天大樓,最多三發就足夠夷為平地。


    更不用說,通過武器吊艙可以儲存10g左右的聚變燃料。


    也就是說每次青龍戰機出動,像這樣的聚變打擊,可以掃射五百次左右……


    視頻結束。


    整個華林軍研中心所有科研人員,紛紛陷入震撼之中。


    “這打擊手段,穩定麽?”


    安靜之餘,有人問道。


    “穩定,因為是機體外聚變,所以飛行員的安全也得到了保障。”


    “不是,”那人又說:“那麽遠的打擊距離,這麽小的兩粒灰塵碰撞在一起,是否難度過高了?”


    顧知秋道:“通過機載小型等離子體加速器和磁約束環流場的雙重加速,能夠實現0.35倍光速,這大概是什麽概念呢?


    你在屋裏打手電筒,開關剛一打開,對麵的牆上就已經打上了燈光。


    在臨近光速的情況下,誤差幾乎不存在。”


    王鋒解釋道:“因為我們看到的畫麵是經過了數億倍的減速,在實戰中,從聚變打擊釋放,到目標物爆炸,前後的時間連一毫秒都不到,差不多是瞬時打擊。”


    聽了王鋒的話之後,會議室內再一次寂靜了下來。


    這聚變打擊的威力和特性,足以讓他們驚詫的說不出話來。


    這個跨越,直接超越了各個國家現有的所有打擊手段。


    更是讓醜國在華夏周圍設立的反導係統,徹底失效。


    近乎光速的打擊手段,等到反導係統反應過來,打擊就已經完成了。


    全場安靜了半分鍾之後,接著爆發出了雷鳴般的掌聲。


    而顧知秋沒有絲毫沾沾自喜。


    他無比清醒:“隻是引擎的問題到現在還沒有找到合適的材料,那兩個問題到現在也未能解決。”


    聚變打擊是機體外反應,高溫高壓和高能量,都與自己無關。


    但核動力引擎就不一樣了,這需要在機體內部進行聚變反應,盡管已經通過量子同軌方程把核聚變控製在了十分安全的範圍。


    但高溫和高輻射,卻是直接影響青龍戰機的安全問題。


    王鋒和整個會議室的所有科研人員,並未因此喪氣。


    “不管怎麽說,現在我們已經有了巨大的突破,核動力引擎已經有了基本的數據和理論支持,我相信早晚都會解決。”


    “而且現在聚變打擊已經成功,隻要把武器係統製造出來,青龍戰機先裝上30係引擎,也可以先用著了。”


    顧知秋道:“如果用30係引擎,也不是不可以,但有前提條件,就是要讓青龍戰機達到最高時速,才能使用聚變打擊。”


    不得不說,顧同學的清醒,讓整個會議室的慶祝儀式都變得十分坎坷。


    青龍項目停滯了八年,如今武器係統有了這麽大的突破,本來應該大肆慶祝的。


    可顧同學實在是太嚴格了。


    王鋒看顧知秋較真的樣子,也知道今天估計是沒辦法高興了。


    “你說的情況我還真不是特別了解,為什麽隻有達到最高時速才能使用聚變打擊?如果達不到呢?會有危險嗎?”

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