第三十三章 织女降临


算的等效能量密度,是当前最优量产的固态锂电池的数千倍;功率密度甚至更高,因为它的放电时间窗口可以压缩到纳秒级,而化学电池在那种时间尺度下根本来不及反应。

    组长又测了循环寿命。连续一千次满功率脉冲放电后,电池的容量衰减不到百分之零点三。它的储能机制不是化学能,不依赖锂离子在正负极之间来回搬运,而是黑砖特有的层状电子轨道在物理态下的直接电荷存储——这是萤在资料包中给出的解释,能源组用了整整两天才勉强理解了前两页。他在测试报告上签字时,手在抖。不是因为激动,是因为他知道这意味着什么。

    作为Z箍缩聚变领域的资深工程师,他比任何人都清楚,这个方案卡在什么地方——不是理论,不是等离子体物理,甚至不是约束磁场的设计,而是电。Z箍缩需要在百纳秒级时间内将数百万安培的脉冲电流注入负载,驱动金属丝阵列或气体套筒的内爆。人类现有的储能手段——电容器组、脉冲发电机、飞轮储能——要么体积庞大如房屋,要么功率密度不够,要么重复频率上不去,每次放电后需要漫长的充电等待。而这种指甲盖大小的电池,单颗就能提供满足小型Z箍缩实验所需的瞬时功率。并联阵列之后,可以做到每秒数十次的重复频率。

    3月13日上午,光学组。

    他们把黑砖微粒按萤提供的配比融入特种晶体材料,制成了一枚实验级激光发生器。尺寸不过一节五号电池大小,发出的激光肉眼不可见。测试流程启动时,负责测量光电转化率的工程师以为设备出错了。输入电能一千瓦,输出激光束测量值为九百五十瓦。他重新校准了功率计,重启了整个测量系统,再次测试。九百五十一瓦。转化率最终稳定在95%——输入的电能几乎全部变成了光。

    在此之前,人类最先进的激光系统也只能做到30%到40%的效率。剩下的能量全部以废热形式耗散,需要庞大的冷却系统来维持运转,功率越高,散热压力越大。95%意味着废热几乎可以忽略不计,意味着同样输入功率下可以输出三倍以上的激光能量,意味着激光器可以做得更小、更轻、功率更高。

    围观测试的人群里,一位来自某军工研究所的材料专家站得很靠后,始终没有挤到前排。他是两周前被调来支援织女项目的,专长是光学晶体掺杂工艺,被分配在光学组做辅助工作。此刻他盯着测试腔里那枚不起眼的激光发生器,脸上没什么表情,但右手无意识地反复摩挲着下巴——那是他脑子在高速运转时的习惯动作。他本职工作是做高能激光武器的。95%的转化率,废热几乎为零,这意味着过去困扰他十年的散热瓶颈被抽掉了,意味着同等体积下激光功率可以提升三倍以上,意味着车载激光炮、甚至单兵激光武器在工程上突然变得可以想象。他的手指停了下来,随即意识到自己不该在这个场合想这些——织女项目跟武器研发没有直接关系,他是来帮忙的,不是来搞副业的。他把手揣进白大褂口袋里,但眼睛始终没有离开那枚激光发生器。当天深夜,他在自己的笔记本上写了整整三页的公式推导,然后把那几页纸折好,塞进了行李箱最底层。眼下有更重要的事。但等这边的事结束之后——如果还有“之后”的话——他知道自己回来第一件事就是把这几页纸变成一份正式的技术预研报告。

    当天,陈安再次短暂连接萤,获取后续所有子系统的集成调试参数、关键节点的安全冗余设计,以及载体“初始化”阶段的具体步骤。传输完毕后,萤额外附了一句:“截至目前,项目推进效率符合预期。你们的执行力已达到初级蜂巢同等级项目组的平均水平。”

    陈安把这个评价转述给刘副部长时,后者的表情非常微妙——像一个被上司夸了但完全不确定这是不是好话的人。

    3月16日,脑机接口组也完成了任务。他们负责的是连接“手搓灰砖”——以失活黑砖切片制成的核心运算单元——和织女系统所有机械臂、生物墨水供给、营养液循环、温度控制等执行层的特制接口。任务完成后,脑机接口组全体成员连同实验记录和相关设备被转移至另一处保密层级更高的实验室,在织女系统正式运行之前,没有人再在龙泉山的公共区域见过他们。

    3月18日,能源组用六十四枚黑砖电池并联,驱动了一台小型Z箍缩聚变装置。点火测试持续了四十分钟,监控屏幕上的中子通量曲线稳定得像教科书上的示意图。当监控屏幕上显示出稳定的能量输出曲线时,整个控制室里没有人说话。这台包括电池阵列在内的整套装置,体积只相当于一个标准集装箱,不光是能供应整个龙泉山基地的用电——包括所有实验室、生活区、家属区——还有五倍的富余电量可以反馈给国家电网。

    而这一切的核心材料,来自一块编号US-0947的黑色长方体。

    它被东切一块做芯块,西切一片做电池,再切一角做激光器,又磨下一些微粒融入生物墨水和营养液的配方——等到3月中下旬,各小组陆续完成测试和联调时,它已经只剩下肥皂大小了。

    3月20日,一位负责材料调配的工程师在清点


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