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    反重力技术带来了很大的震动,参会的人都觉得非常的期待,并且拥有高昂的参与c研发热情。
    上午的会议结束以后,中午吃饭的时候就是休息时间了,但有几个技术专家,一起怎么样设计反重力飞行器,有个叫周桂芳的老院士,带头做起了专门的研究。
    他指出了一个关键问题,“这个反重力飞行器不一定需要多大的动力。”
    “虽然本身没有百分百的反重力效果,但是,存在空气。反重力效果会形成一个向上推力的漩涡,自然而然的就会让装置有个上升的力。”
    “而且这个力不会小,也许能赶上普通的推进器。”
    赵奕在旁边听得也点头。
    周桂芳院士能快速想到这个问题,还列出个差不多的数据,足以证明其出色水平,也肯定是认真思考过了。
    好几个专业的理论技术人员在一起,就开始研究怎么样设计反重力飞行器,他们当然不会拿出非常详细的设计,只是做个大概的畅想。
    “按照赵院士的数据来说,反重力效果要叠加三层,就肯定能超过百分之九十。”
    “下面还要放几个推进器,保证平稳c安全,最好是四个角和中间都放。”
    有人也玩笑道,“我感觉这不是飞行器,而是一个空中堡垒,真正的航空母舰。”
    “真要是做出来,直径肯定超过三十米,如果是空中堡垒,肯定是越大越好啊,能安装各种设备c武器,越大的就越安全。”
    “现在大部分武器都是对地的,对空的武器技术含量差的多。”
    “那就应该配备从空中往下飞行的导弹”
    “这就太容易了,连推进器都不需要,有个导航足够了,而且速度肯定非常快,穿透力非常强,什么系统都不可能拦截。”
    “”
    几个技术专家已经陷入到对强大的空中堡垒的幻想中了。
    不过他们也在认真研究,讨论了很多技术层面碰到的问题,但任何问题都是能解决的,只有一个暂时不能解决一一
    动力!
    反重力装置是要耗能的,而且耗能还不低,单层的反重力装置运行,耗能相当于大型航母全功率运转。
    如果设计三层的反重力装置,单单是反重力就需要三艘航母全功率运转,讨论耗能问题的时候,几个技术人员还咨询赵奕。
    赵奕想了想说道,“如果是设计三层的反重力装置,设计上肯定是把三层放在一起,只是中间有隔层,耗能相对就要小一些,但是为了保证每一层都起到效果,设计上能叠加的并不多。”
    “所以,三层的反重力装置,耗能比单层最少要多两点五倍以上。”
    这个说法有些让人失望,因为能耗听起来太高了。
    如果只是让‘堡垒’升起来,就需要如此高的能耗,再加上堡垒上的设备等,能耗绝对是非常夸张的,估计普普通通的运行一天,要扔个上千万进去。
    钱,还是次要的。
    耗能高也就代表需要非常高功率的能源设备,比如最常规的大型发电机,高能光束设备大部分都是耗电的,大量的电能具体要怎么造出来,是个非常大的问题。
    这是技术设计方面的核心问题,估计比其他问题加一起还要复杂。
    好多人都能想到最优选择一一超大型的核反应堆。
    但是,国内只有小型c稳定的核反应堆技术,只能用于制造核动力潜艇,无法应用在大型航母,或者大型飞行器上。
    “这个也是研发方向啊!”
    “如果未来能研究出稳定的大型核反应堆,估计第一个不是用在航母上了”
    “是啊!”
    “不过有了反重力技术,还有必要去完善航母吗?”
    这是个问题。
    当有人提出这个问题以后,其他人都陷入了思考。
    相比空中堡垒来说,海上运作的航空母舰,无论是技术含量还是实际作战能力,肯定都要差上不少。
    空中堡垒和航空母舰碰到一起,一个是在空中飞行,速度肯定是非常快,另一个则在海上奔波,速度受到极大的限制,对空中堡垒能产生威胁的,几乎只有对空系统。
    但是理论上来说,因为空中堡垒是反重力驱动,并不像是飞机一样,飞行高度会受到限制,就可以飞的非常高,甚至飞到对空导弹触及不到的高度,等等于先天立于不败之地。
    另外,空中堡垒也可以设计的,个头比航母空间还要庞大,就可以安装各种设备c装载能完成饱
    和攻击的武器,技术在先进的航母,也无法在饱和攻击下生存。
    总之,空中堡垒的优势太大了。
    这就是碾压。
    几个技术专家越讨论就越兴奋,但兴奋结束以后,还是不都面对现实,他们必须要解决动力问题,而难题也是摆在眼前的。
    周桂芳干脆问向了赵奕,“赵院士,你在动力上,有什么想法吗?”
    “没有。”
    赵奕一直在旁边听着,都觉得很有意思,但谈起反重力装置的动力,他还真没有关
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