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第304章 反应堆升级相锁武器的研发方向(第2页)

这一改变让星舰内部的设计空间瞬间变得宽裕起来。

原本被燃料罐和反应堆挤占的宝贵舱室被腾空,让白牧辰有了更多的选择。

如果维持反应堆体积不变,将其全部替换为新型冷聚变单元阵列,那么整艘星舰将获得堪称开挂的能源供给。

这意味着她可以给星舰加装更多高能耗系统。

“可惜了。”

远行太空城的主控室内,一位白牧辰看着星图上那些远在数百光年之外,正在执行深空探索任务的科考舰,无奈地摇了摇头。

“太远了,根本没法召回来升级,只能苦一苦那边的自己,继续用老版本的飞船了。”

“没事,反正那边也是我自己,苦我自己不叫苦。”

……

动力系统的革新只是基础,真正让白牧辰兴奋的是相锁材料在武器领域的延伸。

武器研实验室。

这里正在进行着关于“相锁武器”的前沿研究,目前主要有三条技术路线正在并行推进。

第一条路线,正是基于冷聚变催化相锁粒子的变种——相位解离炮。

其原理极其简单——通过射一束高的高能相锁粒子流,去强行替换目标材料原子核外的电子。

只要是基于化学键结合的常规物质,在这种武器面前都脆如薄纸。

一旦命中,这些质量巨大的相锁粒子会瞬间挤走电子,占据其轨道。

由于轨道半径与质量成反比,粒子轨道会瞬间坍缩至极小的范围,导致原本维系物质结构的化学键在飞秒级的时间内断裂,材料的晶格结构随之崩塌。

在表现上,敌舰的装甲在一开始不会爆炸,而是会像沙雕一样瞬间溃散成原子尘埃。

这还不算完。

这些作为弹药的相锁粒子是特制的不稳定版本,在完成击穿化学键的使命后,它们会因为自身的失相而迅衰变,迸出巨大的能量造成二次伤害。

如果对面的装甲碰巧是由碳、氧等轻元素构成的纳米材料,这些高能粒子甚至还可能顺手诱一波局部的冷核聚变,造成第三次伤害。

“威力很完美,但工程学上的麻烦也不小。”

白牧辰看着设计图,有些头疼。

稳定的高能级相锁材料太贵了,如果直接当子弹打不仅成本高得离谱,还面临着严重的资敌风险——万一有未反应的粒子残留在敌舰残骸中被对方逆向工程了怎么办?

因此,这些弹药必须是临时制造的不稳定粒子。

寿命必须设计为极短,打出去几秒钟就会自动销毁。

但这就要求飞船上必须搭载一套能够实时合成粒子的设备。

需要更先进、更高效的相隧道催化剂,以及一套足够小巧,能塞进星舰内部的小型相锁材料合成设备。

白牧辰暂时将其命名为——舰载临界相铸系统。

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