直到现在还有很多报导的声音。
国內外舆论,都不断谈著衡穹平。
如此重大的科技工程,却和科技部门无关,是东川省拿出资金支持的。
这就让科技部门很是难受。
当电磁实验室申请新的项目,科技部门一路开绿灯,看看材料也只是为了填一下信息而已,根本没有审核。飞行衣升级的项目申请通过,下一步就是进行设计並改进位造技术和工艺了。
这个项目只能算是实验室技术组的“附带项目』。
技术组的核心工作仍是研发衡弯平,目前平的主构架和悬浮动力技术已完成,且已进行过首次悬浮及初步平衡测试。下一步就是高空测试,也就是让平悬浮到18000米以上高度,並维持超过一个星期。这也是技术组和航天局攻关的核心。
衡弯平的设计稳定高度在15000米至2万米之间,最適宜高度为18000米至2万米。这个高度属於安全高度,可以完全错开民航飞机。
在气象上来说,高度位於平流层的下层,大气密度只有地表的十分之一。
因为大气密度非常低,有一定的风力,但不会像地面上一样遭遇狂风。
不过技术上的最大难点在於,悬浮时间过长会导致平受风力影响向一个方向持续“漂移』,需要启动动力系统“返回原位』,但动力系统无法一直开启,因此需引入ai控制系统进行动力控制並调节漂浮范国。
在高空悬浮测试通过以后,研发就进入到后期了。
下一步是为衡穹平內部进行“装修』,並添置一系列高端设备--雷达、探测、实验,也包括供给人员长期生活的设备和物资,等等。张明浩对于衡穹平的后续研发也非常重视,因为后续的实验研究非常需要高空平辅助。现在zxz物理方面,已经不是小实验就能有发现了。
在物理学上,每一个大方向的研究,达到了一定程度后,实验环境设备就会变得越发重要。比如,可控核聚变。
最开始的研发速度非常快,各种理论快速出,而到现在再想有进展,就需要进行直接性的点火维持测试,每一次实验启动都要烧掉大笔经费。投入大、產出小,就是可控核聚变研发的现状。
当然,有了新型能源技术以后,国內已经准备放弃可控核聚变方向了。
粒子標准模型方向,是微观物理领域国际合作的研究,最开始起步是理论,后来则有了小型对撞机,上个世纪八、九十年代,高能物理领域发现了一大堆
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