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無所知。
之所以可以瞞住外界,其核心因素就是爆炸當量足夠小,平均才幾噸當量,加上實驗場的減震結構層,外界就算是探測到,也只會認為是在爆破地下礦物。
第二個目的,就是為了提高核燃料利用率。
目前智人公司每個月可以提煉150~180公斤鈾5,大概可以製造3枚30萬噸當量的原子彈(烈日30),單枚烈日30需要52公斤鈾5原材料,核燃料利用率僅有30。
目前庫存了42枚烈日30,另外還有283公斤高純度鈾5原材料。
而改用螢火蟲型的新構型之後,同樣是實現30萬噸的爆炸當量,螢火蟲型卻只需要18公斤鈾5原材料。
這意味著,目前庫存的烈日30,全部改造成為螢火蟲型原子彈之後,可以生產大概120枚30萬噸當量的螢火蟲型原子彈。
第三個目的。
則是為了改進b43氫彈的原子扳機,畢竟b43的原子扳機是阿美利卡五十多年前的設計,不僅僅核燃料浪費嚴重,放射性汙染也比較高,還是使用鈽作為原材料的。
李維斯不僅僅要使用螢火蟲型的原子彈作為氫彈扳機,還打算改進b43的構型。
b43這種古早時期的氫彈,往往核燃料的利用率比較低,大概只有15~20左右。
仿造b43的烈日100型,目前需要50公斤氘作為原材料,才可以達到100萬噸級別的爆炸當量。
而李維斯透過超算,以及目前的螢火蟲型原子彈爆炸實驗之後,已經找到氫彈小型化的方向,也找到了提升氫彈燃料利用率的方案。
小型化的氫彈,估計爆炸當量最小可以壓縮到1噸級別(原子扳機產生350公斤tnt能量),不過體積難以壓縮,重量大概在20公斤這樣。
按照李維斯等人在超算模擬出來的模型和資料,螢火蟲型的氫彈,其燃料利用率同樣可以達到80~90左右。
如果還是維持50公斤氘的裝料量,那威力大概可以達到630萬噸當量,足足提升了63倍。
這威力明顯過剩了,而且彈頭重量900公斤也不利於輕量化。
李維斯博士已經在和核工程部門的工程師們討論,要研發一種當量在10萬噸,重量在100公斤以內的新彈頭。
這也是目前列強們的核心思路,那就是使用幾十萬噸當量的氫彈彈頭,然後在一枚導彈中裝載幾個分彈頭。
10個10萬噸當量級別的氫彈,其殺傷力要比1個100萬噸當量級別的氫彈強好幾倍。
從價效比來看,中等當量級別的集束氫彈,才是目前的主流方案。
而螢火蟲型氫彈還有另一個好處,那就是反應比較徹底,導致放射性物質的殘留量會更加低,基本可以稱為乾淨的核彈了。
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(本章完)