那便是纳米技术。
可在看到纳米技术的兑换价格之后,林勉忍不住苦笑一声。
纳米技术的价格暂且不论,关键是纳米技术兑换出来之后,应用到实际当中去,成本可就高到不能再高了。
哪怕以华夏现在的生产能力,想要全凭纳米技术,制造出一个完整的空天母舰,那也足以掏光全国的老本。
哪怕只是在其中的某些关键技术上采用纳米技术,整个空天母舰的成本也将会往上飞跃几个台阶。
不得已,林勉只能放弃了这个思路。
最终经过一番考虑,林勉舍弃了一部分自由度,转而开始考虑空间效能。
空天母舰的基本单位也不再是一米见方的立方体,而变成了以母舰内最小的房间为基础单位。
除此之外,某些起到关键作用的房间和装置,位置也是绝对固定,不会改变的。
比如说动力室,比如说反重力舱室,比如说指挥室,再比如说核聚变反应炉。
除了这些主干模块以外,其他的模块则是可以根据需要进行改造。
如此一来,在尽可能的兼顾了功能性的同时,还保证了空间利用率。
最关键的是,能量的利用效率,也因此提高了不少。
由于采用了模块化设计,所以其余房间的能量系统,都来源于主干模块的分支。
当某些房间模块没有人使用的时候,相关的模块便可以断开和主干模块能源的连接,以此来节约不必要的能源浪费。
在定下了这样的设计基础思路之后,空天母舰的设计流程便开始一日千里!
而在这个过程当中,林勉也需要不断地和施工单位进行磨合。
他所提出来的所有需求,并不一定能够得到全部的满足。
所以在制造空天母舰的时候,他还需要根据实际的建造情况不断地修改自己的设计图纸。
要说整个空天母舰的制造过程当中最顺利的一部分,反而是开始制作前大家最担心的,同时也是技术含量最高的模块——那便是能源模块。
这是人类有史以来第一次制造可移动的聚变反应堆,同时也是有史以来第一次将聚变反应堆,应用在大型的交通载具上。
在设计的时候,林勉便考虑到了各种意外情况,也做好了解决各种困难的心理准备。
可在制造的过程当中,反应炉一切顺利,根本没有遇到任何困难。
就连后续的模拟抗震实验,以及损坏模拟,反应炉都展现出了惊人的稳定性和可靠性。
反倒是后续其他模块的设计,
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