反重力技术上从零到一获得突破后,后面就是整个科研部全力升级叠代该技术。
要人有人,要资金有资金,技术的叠代几乎每个月都能叠代一两次。
宋应星主持的项目,直到这个时候才起了一个项目称號:星球控制器。
它不止是简单的以大型设备操控空间变化,而是以此为支点,在引力,电磁场,以及微观层面的宏观控制。
或许直到现在,整个科研部都没研究明白,宏观层面的空间和微观层面的空间之间的关联。
然而,都是在同一个空间內,不过观测和控制尺度不同而已。
“太上皇,反重力已经將能量利用率提高到了63%,应用在航空飞船已经不成问题,不过消耗能量巨大而已。”
航天,反重力研究组一起找到了朱由检。
因为接下来是,建造大型太空飞船,测试反重力技术的能效。
“技术参数发给我看看。”
“已经发送过去了,太上皇,这个飞船设计的尺度有点大,其中设计图也一起发给太上皇您了!”
朱由检点头,细细查看起来。
反重力设备:
能量利用率:63%,可控核聚变提供的超离子能量利用率有一定衰减。
设备自身质量:1。3吨。
设备大小:占用空间一个立方。
反重力基数:可抬升500吨。
以上为目前反重力设备基本参数,太空大型飞船建造期间,同等体积大小和能量利用率,预计可增加的抬升质量能提升到1000吨。
太空飞船设计图:
飞船大小:长:500米,高120米,宽300米。
反重力设备安装数量:100个。
常规推力引擎:四个。
最新计算机群:50台。
小型可控核聚变反应堆:3座。
飞船总质量:60000吨,载重:3。5万吨。
以上数据为初步设计初稿,实际参数仍需要以反重力最后叠代因素。
“这种设计反重力设备过多了,没办法在飞船內设计一个大型反重力设备,小型设备为辅助吗?”
“这…太上皇,大型反重力设备目前正在建造,还没测试,不知道测试结果,根本计算不了是多台小型设备好还是太上皇的构想效率高。”