炸弹外壳上的定时器指向了五时整,事情开始发生了。
先是高压电容器开始充电,继而紧贴在炸弹两端氚存储器旁的烟火装置被点燃,推动起活塞,将氚气压入了窄细的金属管中。一根金属管通向炸弹的第一级,另一根通向第二级。这时速度慢了下来,为的是使各种不同的锂氘化合物与易于熔合的氚原子相混合。这一切发生的时间为十秒。
五时零分十秒,定时器发出了第二个信号。
倒计时到达了零。
电容器开始放电,将一股冲力通过电线推入了分压器网络中。第一根电线的长度为五十厘米,穿过它需要一又三分之二毫微秒。冲力进入了由一组通过自动离子化和放射性氪气来控制放电时间的小型超精密开关控制的一个分压网络。分压网络通过脉冲压缩增强电流强度,将冲力分配到七十根不同的电线中,每根电线的长度都恰好为一米。传送中的冲力经过这段距离需要十分之三个震颤(三毫微秒)。这些电线长度必须保持完全一致,因为所有七十个炸药块都应在同一瞬间引爆。由于有小型超精密开关控制以及将电线切割为同一长度这样简单的办法,这一点很容易做到。
冲力同时到达了雷管。每个炸药块都各有三个独立的雷管,没有一个失效。雷管都是极其细小的电线,因而到达的电流能够各自引爆。冲力传到了炸药块,实际的引爆过程于定时器的信号发出后四点四毫微秒就开始了。结果引发的不是向外爆炸,而是爆炸力向内汇聚的向心聚爆。
威力巨大的炸药块实际上是由两种不同成分构成的极其精致的薄片。每个薄片中都掺和了轻重金属粉末。每个炸药块的外层引爆速度都相对较慢,刚刚超过每秒钟七十米。自雷管辐射开来的爆炸波迅速地传至炸药块的边缘。由于炸药块是由外向内引爆的,爆炸波的前锋也是由外向内前行的。于是,快慢速度不同的炸药之间便存在了气泡——被称为空腔。它们开始将冲击波从球状改变为平面状,或称为“水平波”。变形后的冲击波会重新聚焦,以与其被称为“驱动器”的金属目标相适配。
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