第409章 真正的大杀器,新华军的核武发展(上)
强威力。这一设计需要精确控制各阶段的反应时间,误差不能超过 1 微秒。

    在模拟实验室里,科研人员用计算机模拟了上千次热核反应过程。“第 1203 次模拟,初级裂变能量达到 20 万吨 TNT 当量,次级聚变能量达到 150 万吨 TNT 当量, tertiary 裂变能量达到 300 万吨 TNT 当量,总当量 470 万吨 TNT,符合设计要求!” 当模拟结果出来时,实验室里爆发出热烈的掌声,陈景明激动地拍了拍桌子:“终于成功了!接下来就是实物试验,大家再加把劲!”

    1939 年 12 月,“晨光 - I” 氢弹的核心部件全部研制完成,进入总装阶段。总装车间是一个直径 50 米的圆形房间,墙壁由 1 米厚的铅板与混凝土构成,防止辐射泄漏。工作人员穿着全套防辐射服,戴着防毒面具,小心翼翼地将初级核弹、氘氚储存罐、铀 - 238 外壳组装在一起。每一个步骤都需要两人核对,签字确认,确保万无一失。

    “初级核弹安装完毕,定位误差 0.5 毫米。”

    “氘氚储存罐安装完毕,密封性检测合格。”

    “铀 - 238 外壳安装完毕,厚度均匀,无裂缝。”

    当最后一个部件安装完成,总装负责人李工程师对着通讯器说道:“‘晨光 - I’氢弹总装完成,各项参数达标,可转入试爆准备阶段。”

    在研发氢弹的同时,“昆仑基地” 还启动了 “清辉计划”,旨在研制辐射危害更小的 “清洁核武器”。传统核弹与氢弹爆炸后,会产生大量的放射性物质,对环境造成长期污染,甚至影响己方部队的后续行动。而 “清洁核武器” 通过优化弹体结构、选用特殊材料,能大幅降低爆炸后的放射性残留,让核武器不仅具备威慑力,还能更灵活地运用于战场。

    在辐射实验室里,环境专家赵建国正带领团队测试新型材料的辐射屏蔽效果。实验室中央放置着一块 10 厘米厚的 “碳化硼 - 铅合金” 板,旁边是辐射源与检测仪。“开启辐射源,剂量设定为 1000 rad/h,记录检测仪的数据。” 赵建国的目光紧紧盯着检测仪的屏幕。

    检测仪的数值从 1000 快速下降,最终稳定在 5 rad/h。“赵教授,屏蔽效果达到了 99.5%!比之前的纯铅板提高了 30%,而且重量减轻了 20%,非常适合用于清洁核武器的外壳。” 研究员小王兴奋地说道。

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