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从这些天文资料里可以看出,小行星带的那些小行星乃至于陨石,由于体型以及时不时碰撞的关系,内部的矿藏基本上都是暴露在外,更利于太空采集船辨识和开采。
更何况,有些陨石外层的岩石完全失去,只剩下内部的金属,完全就是一个纯金属的不规则球体。
像这样的陨石,开采价值相当高。
采集一个,就能够获得海量的金属材料。
唯一的问题就是小行星带距离蓝星太远了。
两者最近的时候,也有1.8亿公里的距离。
如果以太空采集船目前的最高速度,每秒90公里来计算,光是前往小行星带就需要30天。
毕竟小行星带和蓝星之间的距离是随时变化的。
除掉在小行星带停留开采的时间,来回就需要60天,两个月。
但如果太空采集船的数量上去了,这点时间倒也不算什么。
相对于最初研究可控核聚变反应堆,赵小侯现在研制氦3反应堆的速度就堪称突飞猛进了。
就在那些宇航员第一次登上太空采集船(小型可控核聚变反应堆动力版本)时,赵小侯就将氦3反应堆的设计图搞好了,并且让1号智能AI进行了一遍模拟测试。
模拟测试的结果让赵小侯很满意,堪称完美。
其功率较之之前的可控核聚变反应堆更高,同时对环境的污染完全没有。
在氦3反应堆的设计图定稿之后,赵小侯随即就开始了对氦3反应堆小型化设计。
既然核聚变反应堆升级了,那么小型核聚变反应堆也理所应当的应该升级。
毕竟相对于氚氘核聚变反应堆来说,氦3核聚变反应堆在小型化设计上具有天然的优势。
简单来说,以赵小侯现在的实力,如果不花上几年时间来慢慢研究的话,小型可控氚氘核聚变反应堆的体积大概也只能是3*3*3米的样子了。
想要进一步缩小反应堆体积,那么就只能花费大量时间,或者花费大量自由科研点来兑换相关小型化微型化技术。
但氦3反应堆就不一样了,其现阶段小型化大概能够做到2*2*1米的体积。
也就是说,小型氚氘可控核聚变反应堆最小只能做到27立方米的样子。
而氦3小型反应堆则能够做到4立方米!
这个体积的核聚变反应堆虽说没办法安装在坦克,汽车等等交通工具上,但安装到一些小型舰船上是没有半点问题的。
说白了,就论军事上的价值,这小型氦3反应堆比小型氚氘反应堆高十倍不止。
别的不说,一艘500吨位的小型舰船上安装这么个氦3小型反应堆,然后再加装一套激光发射器和电磁炮。
就足可以承担起一支航母编队的防空任务了。
更别说所谓的空天母舰了。
一台小型氦3反应堆安装到数千吨位的空天母舰身上,足以推动其升空,而数千吨位的空天母舰则能够携带大量电动军用无人机,从高空对敌人的国土进行狂轰乱炸。
甚至于空天母舰安装上激光发射器,电磁炮,更是自带防空能力,横行无敌。
没法,能源上的升级,决定了军事上的进步。