说起呼吸号的动力系统,确实是令肖锐引以为豪的部分。
呼吸号装备了几乎是最为先进而完备的动力系统。
曲率引擎自不必说,这是呼吸号最为高端的动力驱动组件,可以利用正反物质湮灭产生的巨量能量弯曲周围空间的曲率,从而制造空间引力势能,打破物体运动速度不能超过光速的限制。理论上,呼吸号的极速可以达到10倍光速,实现真正意义上的恒星际航行。
此外,呼吸号的热核聚变发动机也是非常先进的,只不过因为曲率引擎太过耀眼,使得它的热核聚变发动机略显平庸。但是,对于太阳系尺度内的短距离航行,实际上热核聚变发动机却具备了非常大的优势。因为本身需要航行的距离就不是光年级别的,如此“短”距离中根本无法完全发挥曲率引擎的优势。
这也很好理解。如果在短距离航行中也使用曲率引擎,往往飞船还没完成加速过程,又马上不得不开始减速过程了。
所以说,曲率引擎和热核聚变发动机实际上应该是互为补充,以分别应对恒星际航行和恒星系内部航行。
呼吸号从地球到海王星的试飞,一方面使用了太阳系几乎最大的尺度,已经属于恒星系内部航行的最远距离;另一方面,因为是第一次试飞,因此限制了曲率引擎只将呼吸号加速到2倍光速的极速。因此,在飞往海王星的过程中,呼吸号主要使用了曲率引擎。
但是,返航过程中,使用热核聚变引擎,就成为了一个同样合理的选择。毕竟,检验一下呼吸号不同动力系统的有效性,对于最大限度发挥呼吸号的能力,还是非常有好处的。
况且,肖锐他们收集到的氢同位素作用就是推动热核聚变的进程,作为催化剂,使热核聚变更有效率。在这个意义上,就更有必要使用呼吸号的热核聚变发动机,来检验一下这个新发现的催化剂的功用了。
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