四(1/1)
继续就继续吧。苏教授也是无奈了。
最初,科学家试图逆向解析外星飞行器的动力系统与其他设备的工作原理,可惜飞行器的损毁非常严重,加之当时的技术限制,所以并不成功。但从拆解过程中研究人员得出了一个观点:飞碟的动力系统与给养物资的储备能力似乎并不足以支撑长距离的太空航行,外星人很可能在某个距离地球很近的地方设置了大型补给基地。
于是乎,政府与军方的所有焦点便聚焦到了月球,紧接着便催生了一番疯狂的太空计划。当时正值冷战,阿姆斯特朗的成功登月把苏联人馋得口水横流,理论上讲,苏联的太空技术原本是比美国领先的,早在1961
年便率先把加加林送上了太空,登月计划的制定与实施也要早于美国,举国体制的资源支持也要优于美国,但最后却硬生生地败给了美国,从始至终都没能踏上月球一步。究其原因,就是因为苏联人没那么好的命也能捡到一架外星飞碟。
虽说没能成功逆向解析飞碟的技术原理,但研究人员却依旧从飞碟的材质、结构布局等诸多方面获得了很大启发,以至于在航空航天领域后来居上,直至领先对手整整一个时代。
自1969年至1972年,美国先后历经四次成功登月,确实从外围证实了外星人月球基地的存在,但受技术限制,也只能是外围确认。
1972年12月,阿波罗17号终于与这个传说中的月球基地进行了一次近距离接触,那只是一些**在月球表面的功能性建筑,似乎已经被废弃了很久,看上去要比地球上的“基斯卡地洞”更为久远,视觉感官只能用远古来形容,并没有证据显示这些远古设施对人类文明存在实际威胁;与此同时,地面研究人员将航天员从月球带回的土壤样本与飞碟内部采集的灰尘样本进行了多次比对,最终确认飞行器内部的灰尘并不属于月球,从很大概率上否定了月球被外星人作为中转站的假设。至此,猜测中的外星补给站便由月球转移到了火星。此后,美国政府出于资金和技术的双重考虑,也便暂停了成本高昂的登月计划,并在两年后的1975
年向火星发射了两架无人探测器。
说到这里,苏教授抬手做了个手势,全息画面显示出了一些近距离拍摄的所谓外星月球基地照片,很多景物确实存在明显的人造特征,只不过看上去已然非常久远,早已被厚厚的宇宙尘覆盖,至多也只能看出一些轮廓,“二十年前,我国公布了月球基地计划,科学家可以借助永久性基地对月球展开深度探索。北大西洋宇航联盟本次也是主动寻求与我国展开合作,向咱们开放了很多关键技术。”
“基地的反应堆,是从月球学的吗?”田鹏终于提出了一个问题,只不过问题的进度比讲解要快上几拍而已。
“是。”苏教授无奈一笑,教这样的学生也好,第一课还没讲完人家的思维已经跳到第二课了。
“既然已经有了二代堆,为什么不公开一代技术?”田鹏的关注点似乎始终与常人不同。这种事换作旁人,听了这么多关于外星人的绝密信息,本应张口结舌才对,但人家根本不Care(关心),人家关心的是你们这群自私鬼为什么不把新技术拿出来造福人类。
“因为,我们还没能力把它还原到一代。”苏教授此言一出,即便是田鹏也难免满脸的意外。常言说得好,智者千虑必有一失。即便是田鹏,也有没想到的地方。
在人类的核工业领域,可控核聚变技术被划分为三个发展阶段,也就是所谓的一、二、三代。
第一代聚变堆采用氘和氚作为聚变燃料,前面所说的EAST,就是人类一直在重点攻关的一代方案,优点是燃料可以就地取材,地球上的氘氚储量很丰富,获取成本很低,但缺点是反应过程会释放大量的中子,说通俗了就是会有很强的放射性,而且因为释放的中子会携带能量,导致反应堆的效率相对有限。
然后就是第二代聚变堆也就是八〇九基地这座试验堆,采用氘和氦3作为燃料,反应释放的中子大幅度减少,效率大幅提升,从各方各面完全超越人类对清洁能源的定义与期待,但缺点是地球的氦3储量几乎就是没有,人工合成又非常困难,月球的氦3储量虽然很丰富,但针对现阶段太空技术而言获取成本又过于高昂,只能说技术虽好,但并不适于地球。
最后就是传说中的三代技术,完全采用氦3作为燃料,不释放中子,完全没有放射性,高效又安全,几乎就是完美的终极能源,但缺点比上一代加一个更字,技术是终极技术,但实用性是负的,至少在地球如此。
按苏教授的说法,人类确实从外星基地里学到了可控核聚变的技术,中间的过程很复杂,甚至有些关键部件直接就是从外星基地里拆过来的,只不过外星人的反应堆是专门针对月球丰富的氦3资源设计的,按人类定的标准,天生就是三代技术,八〇九基地的反应堆并非是向前研究,而是在向后研究,由外星人的三代堆逆向开发适合地球的一代堆。有道是上山容易下山难,由火柴进化到打火机很费劲,由打火机返回火柴似乎也不那么轻松。
“除了反应堆之外,我们还在月球基地找到了很多别的东西。”苏教授的表情忽然间变得神秘而诡异,似乎是在故意引诱田鹏问点正经问题。这就是咒怨,你越不发问,我就越要诱导你问,讲演没互动显得发言水平低,知识分子大多有这毛病。
但是,田鹏依旧没有要问的意思。
我就是不问,有种你别往下讲。