第844章 航空引擎的选择
  “我相信了。”
  “闭嘴,別打扰我看文件。”宋瑶依旧保持高冷。
  这段时间,国际形势暗流涌动,零点科技的业务也受到不少影响。
  她这位领导者可是忙得脚不沾地。
  书房,许青舟耸耸肩,喝了口热水之后很快进入状態,对於小型堆的进度问题,他倒是不担心。
  “没有人比我更懂核聚变了。”
  许青舟在心里说,他有把握以聚变技术说服那群老教授,麻烦的还是聚变太空飞行器上,现在需要纠结的是聚变航天推进方式技术路线。
  其实,目前的几种主要的推进方案,其核心思路都是利用核聚变產生的巨大能量,以特定方式將工质加热並加速喷射,从而获得推力。
  第一种,就是磁约束聚变直喷,將聚变反应產生的高能等离子体直接经磁喷管喷射推进。优势在於比冲极高,燃料利用高效,劣势也很明显推力小,无法满足太空飞行器离轨需求。
  另外就是磁约束直接推进,直接利用聚变反应自身產生的、携带能量的带电粒子—一主要是α粒子。通过精確设计的磁场,將这些高能粒子导向特定方向喷射出去。
  系统极为简洁,无需复杂的工质输送和加热系统,但推力极低,加速缓慢,不適合需要快速脱离强引力场的任务。
  还有脉衝聚变推进,飞船向后持续拋射微型聚变弹(如氘氚小球),並在一定距离外通过雷射或粒子束將其引爆,可以达到化学火箭的推力级別,但...几乎相当於在近地空间扔核弹。
  至於核聚变推动电推,许青舟觉得其实没有多少意义,因为核聚变本身的喷射速度就比理论上最好的电推高1—2个数量级,推力更大,为什么要经过两次能量损耗,即先把反应能量转化为电,再把电能转化为推进剂动能,脱了裤子放屁。
  核聚变驱动电推的比较实用的用途,驱动一系列小型电推作为太空飞行器姿態转向系统,而不是主引擎。
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