第368章 DARPA-《让你造拖拉机,你去造火箭?》


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    至于第二第三部分的核聚变推进技术有三种:等离子推进、辐射推进、电推进。

    等离子推进和裂变发动机差不多,都是把工质(水、氢、甲烷等分子)加热成等离子高速喷出,只是聚变引擎能够提供几千万乃至上亿的温度,喷出的速度更大、能够使用的燃料分子量更大而已。

    这种技术理论完善而且前置经验很多,但缺点是燃料消耗较快,无法进行恒星际旅行;

    电推进其实就是霍尔推进器,也就是核聚变装置用来发电,然后用电磁场把离子加速到超高速甩出去,就是核电的超大功率电推,比冲非常高可以达到十万秒以上,消耗的燃料极少,推力偏小,有恒星际旅行的潜力,但缺点是加速较慢,对加速工质的要求也比较高;

    辐射推进技术则分为两种,一种是无源辐射推进,飞船/探测器安装类似光帆的接收器,然后由太阳系内的超大辐射激发装置照射,以激光、α粒子等作为动力传输介质,不需要额外的推进介质,比冲比起电推的上限有百倍以上的提升潜力;

    二是有源辐射推进,也就是飞船上的推进器产生辐射推进,也是最理想的飞船构型,理论可以达到亚光速飞行的速度,与梦想中的宇宙飞船相当。

    等离子推进、电推进都是人类已经掌握的技术,在其基础上应用聚变技术并不复杂,但辐射推进嘛……根据原作者赵宗尧的猜想,大致两百年内应该能实用化。

    两百年,因为辐射推进太理想了,虽然使用光子或者α粒子加速不需要推进介质比冲高到无法想象,但实际困难也非常高。

    光子没有质量但确实能产生光压,人类已经做过太阳帆推进实验,α粒子肯定也行,但问题是这两个东西都是质量低到几乎可以忽略的东西,如果按照原始的动量公式,现有手段获得的推力可能连电推进器都不如。

    本章完

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