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不用說,拿到實物大喜過望的龔茜,一邊把這一喜訊告訴安毅,一邊命令立即把它轉為軍用,同時指派了一個科研小組馬上研究鐳射導引控制。當然,這並不難,只要把控制系統中執行機構的輸出量與各控制訊號間的函式關係和鐳射反'射'搜尋結合在一起就可以了。當然,解決細節問題需要一段時間,不過現在南華的雷達、電磁、紅外線導引技術已經極為發達,不用急於一時。
安毅聽說特斯拉的技術發明後,非常驚喜,他雖然不懂技術,但卻知道鐳射的另一個功能就是後世的光碟技術,不過這個可比鐳射測距導引要麻煩得多,光碟片的鍍膜、染料、燒錄、透明塑膠保護層,乃至於編碼方式這些都要考慮。在向丁墨蘭做出說明後,這位悟'性'奇高的奇女子,立即把這個任務列入了研究院的長期發展計劃中,也就是說未來十年內,恐怕看不到成果,但絕對會領先原來幾十年出現。
特斯拉設計的氣體式離心機,對於鈾提煉和濃縮技術是一次技術'性'的革命。其原理是在一個空間中安放一個高速滾筒,用氣態的六氟化鈾充滿這個空間,在滾筒的底部利用一個規則變動的磁場,使滾筒高速旋轉,這樣比較重的u…238就會向著桶壁方向飄去,而u…235則會在中間地帶聚集起來,同時在底部稍微加熱,這些氣態的混合物就會自動分離開,u…238向下沉,而u…235向上飄,這樣就收集到了所需要的同位素。
當然,原理簡單,但實際上面臨的困難卻有很多,比如離心機必須克服旋轉過程中的摩擦,摩擦力能夠讓轉速逐漸減慢,甚至損壞整套裝置,而按照設計要求,這些機器需要無故障地工作許多年。
不過,這難不到天才的科學家特斯拉,他立即指示實驗人員,抽光滾筒裡的空氣,用一個磁力軸承把滾筒的底部安裝在一個針狀軸承上,這是整套系統中唯一的一個物理接觸點,隨後實驗人員用了幾個月的時間不停地實驗和修改,又在計算機上進行了無數次的模擬實驗,最後終於把氣體離心機研究出來。
研究出這項逆天的科技後,丁墨蘭與龔茜協商,嚴令所有參與研究的科學家及生產廠家的技術工人,必須要求進行嚴格的保密,以控制這一核心技術外洩。不過現在全世界打得一塌糊塗,倒是沒有人會想到,南華竟然會搶在美國、德國之前研製核武器,沒有目標因而也就無從收買拉攏了。
目前,第一座六十萬千瓦核反應堆的元件棒已經準備完畢,這座核反應堆正式啟動後,將推動六臺共六十萬千瓦汽輪發電機組發電。然後生產的電力,將供應第二座提煉濃縮工廠,生產出的燃料級鈾,將驅動第二座核反應堆,產生的電能再啟動第三座提煉濃縮工廠的氣體離心機以此類推。
按照設計規劃,到明年四月,十座核反應堆將全部驅動成功,提供的電力,大部分用於驅動更多的離心機提煉武器級鈾與鈽。透過這樣循序漸進,整個核計劃的初期能耗,只有美國人制定的曼哈坦計劃的萬分之一,後期能耗雖然增加,但消耗的就是反應爐內的濃縮鈾而非石油或煤炭。
原來的歷史中的美國和蘇聯因為戰爭壓力,無不是首先發展使用濃度達到99%的武器級鈾的原子彈,因此需要建造數萬臺離心機或擴散機運轉數年,又是使用勞倫斯電磁法以及能耗達到氣體離心法六十倍的氣體擴散法來分離鈾,因此美國的曼哈坦計劃使用了全美十分之一的電力,花費十分驚人,其多達二十億美元的投入,其資金大多消耗在能源供應上。
在核電站進行建設期間,輸出電網的建設工作也在迅速地展開,如今整個南華南部各大城市的電網系統,已經與耀庭灣核電站進行了連線,到時候多餘的電力,將輸入國家電