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被影響到。
在場的一眾研究員之中,不乏地質學和天文學的大牛,加上超算和虛擬模擬空間的輔助。
很快他們就初步完成了星球模型的構建。
形成了邊線——中心的佈置。
邊線上分別佈置了:瓊州五指山發射站、福省戴雲山發射站、齊魯省膠東半島發射站、吉省老爺嶺發射站、蒙區大興安嶺發射站、疆區天山發射站、藏區唐古拉山發射站、雲省無量山發射站,一共是八個中微子發射站。
中心區則是為了防禦天空和外太空而設定的,一共有四個發射站,分別是:徽省合肥發射站、晉省呂梁發射站、秦省漢中發射站、湘省衡陽發射站。
這些中微子發射站就覆蓋亞洲絕大部分的地區,除了西亞西部、東南亞的南洋群島之外,其他地方都被覆蓋到了。
而天空和外太空,那更是毫無死角的覆蓋,直接大範圍向外太空發射高能π中微子流,任何從外太空突入的核子武器,都會直接變成啞彈。
當然,這個防禦系統只能保護大部分亞洲地區,無法阻止米國和西洲聯盟原地自爆。
除非將中微子發射器佈置在外太空上面,這樣就可以無死角壓制全世界的核反應。
可惜根據計算,一個大範圍的中微子發射器,每年需要消耗80~120億千瓦時的電能。
顯然衛星的太陽能電池板,暫時沒有辦法提供這麼龐大的電能,而金烏計劃目前正在進行的核聚變反應爐小型化專案,其進度比較緩慢。
其實核聚變反應爐小型化專案,不僅僅對於中微子發射器有影響,對於鳳凰計劃中的伽馬射線鐳射器也有影響。
畢竟大範圍的高能伽馬射線鐳射器,必然是電老虎,太陽能電池板根本支撐不了這種能耗。
當然,隨著中微子發射器的佈置必然帶來另一個嚴重問題。
如果國內這些中微子發射站功率全開,那被覆蓋到範圍之內,可不僅僅核子武器變成啞彈,那些正在執行的核電站也要瞬間癱瘓。
甚至核聚變反應爐都會被影響到,因為中子無法產生,會導致核聚變反應爐的連鎖反應會難以持續。
不過黃明哲已經想好了解決方案,那就是在核聚變反應爐周圍佈置中微子反射裝置,將這些高能π中微子反射出去。