“但這只是理論上,

首先殼層氦閃很難單獨發生,

要依靠於氫核聚變的環境,

如果在核聚變上發生殼層氦閃,可能會引發一系列的反應,”

“其次,現有的材料技術很長時間承受殼層氦閃爆發的威力!”

“總結起來,想要控制殼層氦閃是一件極其困難的事情!”

聽到控制殼層氦閃的難度如此之大,王猛沉吟了一下說出了心中的想法:

“花神星,如果我們用殼層氦閃,做出一個殼層氦閃脈衝發動機的可能性有多大?”

聽到王猛異想天開的想法

花神星再次默默的運算了一陣,而後回答道:

“資料不足,無法分析!”

“我們可以繼續試驗!”

……

時間慢慢流逝,

初代機已被王猛分解,

新的一個可控核聚變裝置出現在了木衛三上,

而此時王猛正站在這個新的二代機上,

用金手掌提出了其中的氦元素:

“怎麼樣!”

“經測得二代機的殼層氦閃反應極限為1.3克,

低於此重量的殼層氦閃,可以進行控控制!”

聽到花神星的回答,

王猛的臉上終於露出了開心的笑容。

對於殼層氦閃脈衝發動機的想法也變得越來越清晰,

尤其是回想起,花神星計算出0.1克氦元素產生的殼層氦閃,有著5顆核彈的威力,

便讓他想到了傳說中的核子脈衝推進器,

斯拉夫熊國的專家曾想出了一個極為瘋狂的計劃,

透過往飛船後面不停的扔核彈,並引爆核彈推進飛船,

那些斯拉夫熊國的專家甚至計算出,

在無限量核彈的情況下,

飛船最終可以達到10%的光速,以這樣的速度到達最近的比鄰星只需要大概40年左右的時間,

可惜扔核彈這樣的方案,只要稍稍一想便能發現其中的問題實在是太多,

而面對這樣的問題,斯拉夫熊國的專家又進行改進,

設想在可控核聚變技術出現後,用拋射聚變等離子體的方式,推進飛船,

這種情況下的核聚變推進器雖然可以達到14%的光速,

但想要憑藉這樣的方式到達比鄰星,至少要消耗200萬噸的聚變燃料。

而如今殼層氦閃的出現讓王猛看到了一絲希望,

在當前磁約束技術條件下,