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    当高温粒子和射线由微观积累到宏观之后,自身就会表现出流体特性,等同于磁约束场内的超高温等离子体。

    这时,如果对等离子体湍流不了解,无法消除这些粒子和射线层的冲击。

    飞行器的能量消耗就会开始指数性上升,不需要到达光速,就形成了不可跨越的屏障。

    “还有这个.”

    “PP链聚变的衰变转化!”

    陈易拿起另一份数据。

    这是一份云室、多丝正比器的探测数据。

    数据显示,在聚变发生的时候。

    除了反弹出来的质子,中子,探测器还检测到正电子的轨迹。

    同时这些正电子的轨迹,在提高约束状态,磁约束场的波动在某几个数值的瞬间,数量还会发生大规模的飙升。

    聚变释放的能量也会有一个不正常的提升波动。

    经过玄女的多次分析。

    陈易的多次研究,最终确定了。

    这是发射进去磁约束场内的质子,在磁约束场某个特殊的波动期产生了反应,自身发生PP链聚变的衰变转化。

    即一颗质子自发的衰变释放出一颗正电子和一颗中微子,转化成中子,再跟其余质子合并变成氘核,参与进氘氚聚变。

    这原本是恒星内部的一种聚变机制。

    但陈易没想到,居然在核聚变的磁约束场内检测到了。

    “UU看书 www.uukanshu.com质子PP链聚变,在磁场的某个特殊波动期发生大幅波动提升,并且这个波动还具有规律性。”

    “这是推开电磁力和弱力统一,实际应用的大门啊。”

    “使用氢聚变的难度,将会指数性下降。”

    “如果彻底摸清楚其中的机制,真正的衰变引擎也不是梦。”

    “当前,现在最主要的是,质子在PP链聚变释放出正电子和中微子.”

    “常规电子都是带负电,正电子,这等同于电子的反物质。”

    “有了正电子这研究一下,搞一搞,就能设计出一款带有反物质湮灭特性,比离子炮还猛的阳电子炮!”

    陈易看着玄女经过严密的推导,今天刚给出可以提升质子PP链聚变效率的磁场模型,心里一下子来了兴趣。

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