第218章 電磁軌道炮
第218章 電磁軌道炮
這個武器結構便是早年在開發狂齒鋸蟻和臼炮怖蛛等品級時就進行過設想的-電磁炮。
當時,林易的設想是,利用後世電鰻等發電魚類身上被稱作電板柱的特殊肌肉結構進行發電,並用體內的類導線結構將電流引導至類似臼炮怖蛛的螯牙那樣的發射軌道上,在多條導軌間產生強磁場,利用磁場的安培力來將炮彈加速到一個驚人的速度。
並非對材料性能等要求更低的線圈炮,而是更方便生體結構實現的軌道炮,只要將一對附肢內部塞滿通電結構,與電板柱結構連接,就能簡單的製成生體電磁軌道炮。
但電板柱的發電能力並不能很好的達到林易的需求,想將彈丸發射出去,需要驚人數量的電板柱結構大量堆迭串聯,同時運作,發出電流。
這樣一來雖然電力滿足需求,但消耗的營養物質是驚人的,並且效果也並不勝過化學裝藥火炮多少,對當時的林易來說得不償失。
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再加上當時基因語言化未完全實現,基因編輯能力有限,複雜的電磁軌道炮結構並不適合。因此,最終的臼炮怖蛛還是使用了傳統的化學裝藥火炮,而並非更先進的電磁炮。
不過,當時的一部分研究還是作為技術儲備,被留在了母巢的基因序列存儲中,等待以後有機會使用-就比如,現在。
如今,生體裂變反應堆結構的出現能為巢群中的大型品級個體提供取之不竭的生物化學能,進而驅動電板柱結構將其轉化為電能,生體電磁炮將彈丸加速到較高速度所需的大量能源便有了著落。
尤其是最後的巴奧提供的太空生物模板這樣體型驚人的品級-按照設想,生物裂變反應堆結構將是太空生物的標配,否則僅憑那套光合,輻射合成,化能合成等系統組成的混合自養合成系統,很難驅動太空生物龐大的身軀。
而安裝大型生物裂變反應堆後,太空生物自身的能源供應又會出現冗餘,而這個冗餘量,完全足夠驅動這樣的一副生體電磁軌道炮結構配套的大量電板柱串聯結構等。
設想中,安裝生體裂變反應堆之後的太空生物將在身體中軸線處安裝一個驚人巨大的電磁軌道炮結構,讓其成為真正意義上的生體太空戰艦,能發射一枚驚人高速的彈丸來攻擊敵人。
雖然現在,林易並沒有敵人需要電磁軌道炮結構的打擊,但這並不代表這種全新的生體電磁炮結構沒有其它的作用-尤其是,材料學的突破2讓其體型不受限制的情況下。
與火藥炮不同,電磁炮的加速過程較為均勻,並且能將物體加速到相當高的速度-以早期裂變反應堆能驅動的水平,這個速度,理論上可以達到地球的第一宇宙速度。
儘管這個過程有各種原因,尤其是地球大氣帶來的劇烈摩擦力,讓彈丸無法達到理論最高速度,導致從地球上直接將物體加速到超過第一宇宙速度,發射至太空並不現實。
但在大氣層稀薄,引力也更小的火星,這一切,就未必不可能了-如果在地面上建立一座特大的電磁軌道炮,又或者說超大型電磁加速軌道,將菌毯瘤,營養物質等直接射上太空,就能實現比傳統運載火箭更大的運載量。
由於發射上天的只是基礎的菌毯瘤或者營養物質囊,並沒有什麼複雜精密的儀器設備,完全耐受的住強大的過載力,讓這種簡單粗暴的發射方案,理論可行。
思索間,在生物核裂變反應堆建立的同時,當年技術儲備之中的生體電磁軌道炮結構也被再次翻出,並進一步加以研究與修改,試圖將其實用化。
一段時間後,巢群的第一座實驗性的生體核裂變反應堆在火星表面完工,其整體外形依然保持類似陸地母巢的形狀,主要部分延伸進地下。
裂變材料也是來自火星,工蠆在附近開採出了鈾235礦藏,因此,他便直接將一座母巢群安置在了此處,並開始實驗性的建立核反應堆結構。
足有兩座母巢大小的生物裂變核反應堆在一圈火星母巢的拱衛下緩緩點火,內部的鈾燃料棒開始反應,原子核裂變,產生大量中子與熱能,開始鏈式反應。
倒也並不是不能做的更小,而是林易對第一次試驗的結構並不放心,留有大量冗餘的結果,正常情況來說,其體型完全可以縮小至陸地母巢的體型。
透過那些細胞的感官,林易能隱約感知到澎湃的能量正在源源不斷的從反應堆中被產出,並轉化為生物所能利用的化學能,通過菌毯輸送至每一座母巢與每一個細胞。
隨後,便是控制棒結構的實驗,鱗片結構開合著,控制著裂變反應的速率,實現反應堆功率的調節。
一番實驗後,暫時可以確定,巢群的第一座生體核反應堆基本可以確定成功-接下來,便是縮小體型,增大功率,以及與其他結構的配合了。
基於神經系統的生物電線結構與能將化學能轉換為電能的大型電板柱結構也開始了設計並與菌毯結構整合,實現化學能與電能的大量轉化。
由於暫時沒有可靠的電池結構,林易採用的方法是採用大量串聯電板柱肌肉組織瞬間進行發電,瞬時產生大量電能,來驅動預想中的生體電磁軌道炮的發射。
某種意義上,比起發電機,更適合瞬時輸出而非持續發電的電板柱結構在驅動電磁炮這樣的結構時更具有優勢。
並且,由於生物裂變反應堆直接利用細胞合成作用將熱能轉化為細胞組織吸收的化學能,省去了燒開水這一過程,整體的能量轉化更為高效,讓裂變反應堆也具有了驅動電磁炮的能力。
一種基於一座大型裂變反應堆,大量電板柱肌肉結構組織與電力輸送系統的大型電磁加速軌道結構已經投入研發-一旦成功,巢群探索太空的步伐,將得到進一步的加快。
(還有更新耶)