第309章直螺角石型遠程導彈
小型化的炮塔式定向能武器讓艦隊的近防火力網越發密不透風,導彈之流爆炸武器要想取得戰果,就隻能通過盡可能的飽和攻擊讓敵方近防系統疲于應對,進行突破。
再加上龐大艦體帶來的載彈量飛躍式提高,意味着每一次戰鬥中,發射出的導彈與各種一次性特殊結構彈頭的數量是驚人的,甚至毫不誇張的說,一支超科級艦隊攜帶的導彈戰鬥部當量超過後世地球冷戰時期全球核武庫的總和。
即使是巢群這樣驚人的資源利用率,也做不到給每一發導彈裝上聚變推進器,進行遠距離高速飽和打擊。但如果依然采用傳統的化學推進器,就意味着導彈的射程,速度都受到嚴重的限制。
并且現有的,以袋角石系列為代表的化學推進導彈,整個彈體中,戰鬥部隻占很小的一部分,絕大多數都是存儲在彈體中的推進燃料,也限制了戰鬥部威力。
因此,在技術讨論中,思維最為激進的奇蝦巢群方面提出了一個設想,即整體式構造,不再有戰鬥部與推進部分之分,推進階段,彈體内的聚變反應堆在約束下進行可控聚變推進,而引爆時,則直接轉為不可控聚變。
雖然由于聚變反應堆成本問題,林易還是沒有采用這一方案,但這卻為他提供了靈感-雖然聚變反應堆當成消耗品用還是用不起的,但是如果折中一下,使用裂變反應堆,到也并非不能接受。
再不需要跨恒星系統航行的情況下,裂變推進器也足夠用,隻不過需要額外攜帶工質,而整體式構造的關鍵,就在于工質與其他結構部分。
此前,巢群采用的生體裂變推進器采用液氫作為推進工質,其并不參與裂變反應,隻是被反應堆的高溫加熱膨脹後向後高速噴出。
而進入聚變時代後,聚變反應堆采用的氘氚燃料既可以在聚變反應後生成高溫等離子态的氦與中子作為工質向後噴出,也可以直接被加熱噴出。
這些聚變燃料作為裂變推進器的推進工質也是可行的,并且由于特殊的儲存方式,也能瞬間發生不可控聚變反應,作為聚變彈頭使用。
至于引爆這些聚變燃料的方法也很簡單-引爆氫彈最簡單的方法是先點燃一顆原子彈,而供推進使用的裂變反應堆結構也經過特殊設計,可以一次性作為裂變彈頭使用。
這樣一來,裂變反應堆為核心的推進器部分中,占比最大的推進工質部分同時作為戰鬥部裝藥,而核心反應堆則負責引爆這些推進工質。
比起傳統的戰鬥部+推進部分的導彈,這種一體式導彈的優勢在于同體積下的性價比更高,但劣勢也十分明顯-比起常規導彈可以很輕松通更換不同的戰鬥部實現不同功能,其隻能擔任一種用途。
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