林叶把对方的直连方案和星璇V型的散热结构做了融合。

  新的推进器,单台推力从两百万吨跳到了四百五十万吨。

  十六台主推进器,总推力七千二百万吨。

  常规巡航速度,从原型的零点五倍光速跳到了零点七五倍光速。

  是克洛诺斯突击舰的一点二倍。

  曲率引擎他也顺手优化了一轮。

  银梭II型原本的稳定巡航速度是一百二十倍光速。

  他用克洛诺斯人的时空曲率控制算法把负质量场的分布精度又往上提了一截。

  新的银梭II型改,稳定巡航速度提到了一百五十倍光速。

  是克洛诺斯战舰的近两倍。

  极限不稳定速度,理论值可以达到两百八十倍光速,

  但稳定性会掉到百分之七十以下,只能当逃命用的底牌。

  能源系统的改动最大。

  原版破晓III型用的是三台炽阳之心II型反应堆,

  三角形冗余布局,总输出功率75PW。

  这个架构本身没问题,持续输出稳定,燃料效率高,维护成本低。

  但克洛诺斯人的能量块技术让他看到了另一种可能。

  他们的战舰没有反应堆。

  从炮舰到旗舰,全部用的是能量块供能。

  每一艘战舰的能源核心是一个巨大的能量块存储与释放舱,

  里面塞满了标准规格的能量块。

  需要能量的时候,控制系统从对应的能量块里抽取,

  通过释放器转化为定向等离子体流,

  再分配给武器、护盾、引擎、生命维持等各个子系统。

  没有聚变反应堆,没有燃料棒,没有冷却塔,没有辐射屏蔽层。

  整个能源系统的体积和重量,只有炽阳之心II型的三分之一。

  而且能量块本身就是固态的,不需要燃料管道,

  不需要冷却液循环,不需要防辐射隔离。

  塞进去就能用,用完了一批换一批,像换电池一样简单。

  林叶把克洛诺斯人的能量块释放器,

  和自己从补给舰里缴获的能量块样品研究了整整十天。

  样品的晶体结构他已经完全解析了。

  那是用一种他没见过的晶格缺陷储能技术制造的高密度能量介质。

  每一块标准能量块,边长约四十厘米,重量约八十公斤,

  内部储存的能量相当于炽阳之心I型反应堆满功率运行三小时的输出。

  一块,就是1500太瓦时的能量。

  克洛诺斯炮舰的主炮,一发就要消耗掉将近一块能量块的能量。

  他们的盾舰,护盾全功率运行一天,要吃掉十几块。

  所以他们的补给舰里塞满了能量块。

  六十多艘补给舰,每一艘都装着上百万块能量块,

  那是整支远征舰队三年的口粮。

  林叶当时看着补给舰的物资清单,手指在桌面上敲了好几下。

  这东西太方便了。

  但他的炽阳之心反应堆也不是没有优势。

  反应堆是持续输出,只要燃料棒没烧完,就能一直供电。

  能量块是用一块少一块,打光了就得回港补充。

  克洛诺斯人敢这么干,

  是因为他们在各个殖民星系都建了能量块生产线,舰队走到哪都能补给。

  但他没有。

  他的能量块生产线数量还不多。

  所以他不能把反应堆全扔了,全换成能量块。

  林叶在控制台前坐了很久,把两种方案翻来覆去地比对。

  最后他选了一条中间路线。

  主能源系统,还是三台炽阳之心II型反应堆。

  但把反应堆的布局从三角形改成了一条直线,

  三台串联,沿着舰体中轴线从前往后排列。

  这样省下来的两侧空间,正好用来安装两套能量块辅助能源系统。

  每套辅助系统包含一个能量块存储舱和一个高功率释放器。

  存储舱容量,两千四百块标准能量块。

  释放器最大瞬时输出功率,是炽阳之心II型的五倍。

  两套加起来,就是四千八百块能量块,总储能约七百二十万太瓦时。

  平时巡航,用反应堆供电,能量块待命。

  主炮充能、护盾过载、引擎全速推进的时候,

  反应堆和能量块同时输出,总功率瞬间拉满。

  反应堆负责持续供电的底子,能量块负责峰值功率的爆发。

  两者互补,既不浪费反应堆的持续输出能力,又能享受能量块的瞬时高功率。

  而且,如果反应堆在战斗中被击毁,

  能量块还能作为应急能源,支撑战舰撤出战场。

  林叶把新的能源系统架构图画完,标上了代号。

  炽阳之心II型反应堆三台,串联布局,代号“日核”。

  能量块辅助能源系统两套,代号“星匣”。

  两者合起来,总称“日核-星匣复合能源系统”。

  他把设计图归档,手指在扶手上敲了两下。

  这套系统还有一个克洛诺斯人没有的优势。

  克洛诺斯人的能量块技术,核心是晶格缺陷储能。

  制造能量块,需要先把晶体材料制备好,

  然后用高能粒子轰击,在晶格里制造出亚稳态缺陷,把能量以势能形式锁进去。

  这个过程消耗的能量,主要来自反应堆。

  也就是说,非战时可以用炽阳之心反应堆来给能量块充电!

  能量块本身就是反应堆能量的一种存储形式。

  这中间会损失一部分能量,转化效率大约百分之九十七,不算低。

  换来的是能量密度的大幅提升和瞬时输出功率的爆发能力。

  这笔账,划算。

  接着是通讯系统,这一块他没动。

  克洛诺斯人的超光速通讯技术走的是另一种路线。

  他们在通讯器内部制造一个微型的曲率泡,把信号塞进那个曲率泡里,

  进行曲率滑行,从而实现多倍超光速传输。

  原理就是曲率航行,但曲率泡尺度小得多,能耗也小得多,

  速度更是得到极大提升,能达到十万倍光速!

  也就是20光年的通讯距离,延迟在一小时45分钟左右!

  当然,这是直传的,如果经过克洛诺斯人那独特的通讯中继器加速多轮,

  能将通讯曲率速度提升到上百万倍光速!

  延迟控制在10多分钟以内!

  这个技术确实有它的巧妙之处,

  因为通讯曲率泡太微小,完全不受林叶的曲率干扰器限制。

  但和他的量子纠缠通讯比起来,差距却是不小。

  星桥II型量子纠缠装置,通讯距离已经优化到了十光年,

  延迟在毫秒级,而且根本不需要信号飞行时间,

  这边纠缠态一塌缩,那边立刻就有反应。
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