另外,掌上核电站最合理的是一个直径30厘米,可以连续工作50年,每小时输出10度电力;而且非常稳定、安全,是一个成熟的产品。已经即将量产,将作为未来太空通信、各种小型探测器、卫星的能量源。

        现在。在满足太空需求的情况下,最小可以做到直径十厘米,每小时输出一度电,10年工作时间;最大一米。可以调节,每小时最大可达到500度电,工作60年;最低可调整到10度点,工作200年。两百年后续硬件老化,无法延续。

        额,还有重量。30厘米的重量大约有90公斤,核燃料比较重。一米的重量有17吨。再给我们一年时间,30厘米大小的也将能够自动调整电力输出寿命将有可能继续延长。时间单位的计量上,为了统一,采用的是地球纪年。科研上资料太多,我们只能继续延续地球的时间。

        不过我担心在太空的探索当中,十年百年的,根本就不够用啊。”

        “谢谢。”陈锋微微躬身,“那这样的话,我们将采用30厘米的核聚变。每小时输出10度电力,应该可以基本满足太空探测器的需要了。

        那这样,一个具有不错功能的星际探测器,设计重量大约在200公斤左右。我们按照200公斤计算。

        我的计划是这样的。利用超级组合电磁导轨,将探测器发射出去。这个导轨不是我们平常所见到的长度,几千米。而是,几千公里、甚至上万公里。

        利用导轨,我们尽可能的加快探测器的速度,然后发射出太阳系。而在探测器前进的时候,我们利用太阳帆给探测器加速。

        太空没有阻力,这让我们可以将太阳帆在合理的范围内设计的足够大,利用纳米薄膜技术,我们可以设计一个面积上万平方米的太阳帆,而重量可以控制在30千克以内。

        而后,我们用太空之镜聚集足够的阳光,转化为平行的阳光光束,来照射太阳帆,凭此继续推动探测器加速。

        耐高温的高强度薄膜我们已经有好几种。不过这里面有一个需要注意,这个薄膜需要尽可能的反光。这样,光照和反光,将会提供两重推力。否则大量的光照被吸收,而在高速运动下,这些被吸收的能量,会在不明的机制下转化为质量。这是我们不愿意看到的。

        内容未完,下一页继续阅读