种种猜测公说公有理婆说婆有理,历来是军事论坛的一大热门话题。
但如今从大于的反应来看.
不出意外的话,大于的思路应该就是x射线激光核聚变了。
众所周知。
裂变初级的辐射能量集中在x射线波段,所以所有的氢弹必须围绕x射线辐射内爆来设计。
并且就目前来看,重元素推送层烧蚀是唯一的利用x射线的办法。
根据当年泰勒二人最后那篇.同时也是封神的那篇论文来看。
他们预计的情况是初级产生的x射线迅速充满辐射通道,形成近似的温度均匀的黑体辐射空腔,辐射通道中的低原子序数材料被x射线热化为高温等离子体。
但大于的思维则是考虑到了柱状次级间存在梯度压缩,通过量子隧穿的情景将这些梯度形成了某种势垒。
这可真是个天才的想法啊.
随后徐云便静静坐在了床上,安静的等起了大于的计算。
我和大于真强.jpg。
这一次大于计算的时间要比之前长上很多,足足过去了一个多小时,他才略显迟疑的放下了笔。
“徐云同志。”
随后大于将自己的算纸递到了徐云面前,对他说道:
“你看看我的思路对不对?”
徐云原本想说自己对于氢弹结构一个字儿都看不懂,但想到面前的算纸上大概率记载的是传说中的那个东西,他便忍不住接过看了起来。
与此同时,大于也主动做起了介绍:
“徐云同志,我按照沿轴线计算了一根压力时间曲线,最后发现单单靠泡沫等离子体应该是无法保证腔体内均匀的x射线辐射场的——也就是内壁对x射线的漫反射是更主要的产生烧蚀效果的机制。”
“所以我设计出了一个特殊结构,可以延缓次级近端首先烧蚀同时利用了隧穿效应,我把它称之为x射线透镜。”
说罢。
大于用圆珠笔末端在徐云面前的算纸上点了点,同时做了个画圆的动作:
“根据我们原子弹的设计图来看,从初级发出的x射线相对次级来说本身是放射状的,为了让次级尽量得到均匀的x射线辐射,需要将x射线变成汇聚的形态。”
“但x射线本身非常特殊,光子能量极大,对于大多数材料几乎可以无损耗的穿透,并且折射率会略小于1。”
“所以如果想做成x射线透镜,透镜形状应当接近于凹透镜,并且想发生全反射只能利用掠入射。”
“当然这种设计会损失相当数量的x射线,也就是我之前提到的减少汇聚角,但在隧穿效应的梯度辅助下,剩下部分的x光线却可以达到高精准的汇聚.”
大于的介绍非常的简明,即便是徐云这种对氢弹结构不太了解的外行人,此时的脸上也露出了些许明悟。
原来如此
大于的思路说白了其实就一句话;
选择烧蚀速度以及烧蚀后反冲速度不同的材料来平衡远端和近端的时间差。
一般来说,重元素的对x射线的不透明度较高,也就是更能吸收x射线的能量,那么可以通过在次级的近端采用更多的轻元素材料解决这个问题:
将原本用重元素制成的烧蚀-推送层的一部分置换为轻元素材料,对应的烧蚀速率降低,从而达到次级均匀压缩的目的。
如此一来。
装置启动的时候。