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第九百三十六章:反重力引擎


一台反重力引擎体积就有245立方米,这可不小。
  要知道家用小轿车的体积一般也就3到5立方米,也就是说一台反重力引擎相当于49到82辆小轿车叠加在一起。
  如果是宇宙飞船的反重力引擎,体积只会更大。
  这也难怪在旧世界,别说是反重力飞车,就连战斗机也没有使用反重力引擎的。
  就拿白月魁的雨燕号为例。
  这是架近地轨道战机,也是当时全世界最先进的战斗机之一。
  在大气层内,使用等离子冲压引擎。
  等飞出了大气层就会切换到火箭模式,依靠工质推进进入近地轨道。
  根本原因就是反重力引擎还没有办法完全小型化。
  实际上,龙骨村就有小型化的浮空盘,属于秋实。
  她是龙骨村掌衡,全科学堂校长。
  但她的浮空盘名为源质浮空盘,并非纯粹的物理技术,而是以晶髓供能加超能力结合的设备,不具备推广性质。
  就像龙骨村的塔西娅,她还可以通过设备辅助进行瞬移。
  这个设备同样也不具备推广性。
  杨学斌思维高速运转着,机械之主的天赋随之启动。
  很快他就有了思路。
  反重力引擎的理论原理其实很简单,就是利用拓扑绝缘体材料,通过外加电压改变其电子自旋排列,从而在宏观尺度上直接弯曲局部时空。
  相比于现有的反重力引擎,这种引擎省去了笨重的超导线圈和旋转机械结构,从而可以最大程度上地小型化。
  另外杨学斌还采用了反重力模块与供能模块分离的模式。
  这么做可以进一步缩小反重力引擎。
  按照他的设计,最终的反重力引擎可以缩小到为一个  30cm×  30cm×  5cm的方形晶圆。
  别说是安装在车辆上,安装在单人使用的飞行盘上都足够了。
  这种反重力引擎可以分为四个核心部分:
  1:入射能量调节层。
  构成材料与工艺:二维二硫化钨超导薄膜谐振腔。
  核心物理职责:将输入的直流电(无论高压低压)立即转化为太赫兹级自旋极化电流,充当“时空干涉”的激发源。
  2:核心拓扑调制层。
  构成材料与工艺:多层堆叠的磁性掺杂拓扑绝缘体纳米环阵列。
  核心物理职责:通过施加微电压,改变阵列中电子的贝里曲率(Berry  Curvature),直接诱导局部“度规张量”振荡,产生可控的逆向引力势。
  3:定向投射超表面层。
  构成材料与工艺:3D打印的光学超材料渔网结构。
  核心物理职责:将拓扑层产生的各向同性引力波,通过相位控制精准聚焦并向下定向投射,形成高压“引力流”,托举载具。
  4:纳米级量子反馈层。
  构成材料与工艺:集成原子干涉仪与碳基神经形态芯片
  核心物理职责:以皮秒级速度监测载具的量子惯性变化,实时微调调制层的电压,抵消颠簸和横风,实现“魔毯”般的极致平稳。
  别看这个反重力引擎很小很薄,但在理论上它却可以提供超过万吨的静态升力。
  注意,这是理论上的‘数字解’。
  因为在达到该数值前,芯片内部早已量子隧穿崩溃。
  受限于散热功率密度和结构抗压强度,单块标准晶圆的额定持续升力应该被锁定在200吨,峰值爆发(仅限急刹车避险,持续3秒)可达450吨。
  如此功率,可以轻松支持一辆满载货物的运输车浮空。
  如果想要提高有效载荷,要么将反重力引擎做得更大,从而大力出奇迹;
  要么用多个反重力引擎排列成阵列。
  另外就是这样设计的反重力引擎,还可以省去我们想象中的推进装置。
  按照我们的通常想法,反重力引擎只提供上升的‘浮力’,想要实现前后左右的移动,或者说是飞行,就必须依赖推进装置。
  既然反重力技术都有了,还使用普通的推进装置岂不是很LOW?
  而且加推进装置会增加载具的工程复杂度。
  因此在设计反重力引擎时杨学斌就考虑到了这点,引擎第三层——定向投射超表面层,它的作用不仅仅只是将引力波向下投射。
  它由数十万个可独立调相的微纳天线单元组成。
  通过改变这些单元的相位差,就可以实现以下两种“推进”模式:
  模式一:时空斜坡。
  让超表面层不再将引力波垂直向下投射,而是通过相位控制,让波前形成一个倾斜的平面。这等效于在前方制造一个“引力势能更低”的区域,后方制造一个“引力势能更高”的区域。
  在这种情况下,飞行载具就像在一个无形的时空斜坡上“滑行”。
  这个斜坡不是物理路面,而是引力梯度本身,飞行载具会持续不断地向低势能方向(即前进方向)加速。
  模式二:移动势阱。
  反重力引擎在飞行载具前方约5米处制造一个微小的“负引力点”(像一个引力空洞),然后在飞行载具后方制造一个“正引力点”(像个引力山)。
  在这种情况下,飞行载具会被前方的空洞吸引,同时被后方的山推挤,形成引力拖拽效应。只要调制层以电磁波速度(光速量级)移动这两个焦点,飞行载具就能紧紧跟随,实现高效地高速巡航。
  不过出于绝对的安全冗余,将来还是需要在飞行载具上安装微型冷气推进器的。
  不过仅仅是储存高压氩气。
  在紧急时刻,可以通过释放高压氩气来紧急避险。
  当然,这都是后续要考虑的事情。
  看着屏幕上的反重力引擎设计图纸,杨学斌也忍不住露出欣喜的笑容。
  这种成功的喜悦让人着迷。
  在理论上,这种反重力引擎的速度可以无限趋近于光速。
  不过考虑到主要还是在大气层内飞行,如果是普通的运输车辆,速度最好不要超过300公里/小时,再快就没有必要了。
  300公里的时速环绕全球也就是五天多的时间,完全可以供猎荒队在全球范围内进行物资采集活动。
  如果是运输机,可以设定在1000公里/小时。
  如果是战斗机,完全可以设定在两马赫,甚至是三马赫都没问题。
  前提是机身不会散架,人可以扛得住。
  地面上不缺飞行器,运输机、战斗机、轰炸机等等,拆掉发动机,安装上反重力引擎,再检查维修下就可以使用。
  至于车辆,地面上就更多了。
  因此灯塔接下来只需要生产反重力引擎,以及小型化的核聚变反应堆即可。
  杨学斌看了看时间,还不到凌晨一点。
  他精神正亢奋,也没有心思睡觉,继续研究常温核聚变技术。


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