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迷失在星空-第178部分
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己的老家,引起了其他国家严重的不满。
欧盟和日本因为国内的能源格局,是ITER计划的倡导国之一。华夏和花旗国想法各异,俄罗斯的想法难以琢磨,不知道到底倾向于什么。他们国内资源丰富,跟国土相比人口并不多。
各势力虽然表面上倾力合作,实际上还是打着各自的算盘,这些年来ITER成了各大势力交流技术、弥补各自不足和窥探对手技术特长的地方。即便如此,仍大大促进了地球可控核聚变技术的发展,远胜于以前各自闷头做事。
公司理论物理研究院有不少曾为ITER计划工作的科学家,了解其中的猫腻,知道可控核聚变随时都有可能成功,但可控核聚变电厂的正式修建需要相当长的时间,除非不计成本。大部分科学家的性格跟常人还是有些差别,很多人看不惯研究领域出现政治上的扯皮,可惜只要涉及到大的国际合作,政治问题总是无法逃避。
这两年来的国际剧变,让ITER计划临近成功时功亏一篑,ITER成了先生先死,但它的技术却被各大势力充分借鉴。像花旗国和日本,不想再和其他国家共享自己的研究成果,德法和俄罗斯顺水推舟不再参加研究,ITER名存实亡。
橡树岭国家实验室是花旗国能源部下属的实验室,但这所实验室很少传出研究可控核聚变的消息,核裂变领域的研究大名鼎鼎。核聚变领域以劳伦斯·利弗莫尔国家实验室较出名,不过用的是惯性约束核聚变,而不是ITER所用的磁约束托克马克装置。另外还有几所大学和研究所也对核聚变有研究,花旗国的体制有时候让人摸不着头脑,不知道是分配好的还是无意为之,核心的秘密估计只有上层才真正清楚。
很明显,花旗国跟其他大国一样,对自己拿手的东西喜欢藏着,在进行其他研究的同时,不忘独立研制。花旗国在这个领域野心比其他国家都大,可控核聚变的三种实现方式,超声波核聚变、惯性约束核聚变和磁约束核聚变都有不同的实验室在研究,他们投到基础研究上花的钱超过很多对手的想象。
让华盛顿失望的是,世界各国的反应平平,似乎这不是一个惊天消息。以前一直跟着小弟约翰牛和小小弟澳洲牛仔,这次也不闻不问。除了媒体和以前一样炒得火热,大赚普通人的眼球。
什么叫新能源?很多人都觉得太阳能、风能、潮汐能等,事实上我们地球上只存在两种能源,一种是来自太阳的能量,另外一种就是核能。太阳的能量来自于太阳内部的氢核聚变反应,地球深海的有些微生物,靠核能活着,太阳不是它们的老大,但人是万万离不开太阳的。至于被传得神乎其神的真空零点能,想自如地利用不是短期内能办到的。人类一切资源都来自太阳的赐予,太阳最伟大毋庸置疑。
按照能量层级来说,最强大的能量是反物质和物质之间的湮灭,能量密度是太阳氢核聚变的139倍,是氘氚聚变的275倍,是纯U235裂变能量的1100倍,相当于同质量标准煤燃烧所释放出化学能的31亿倍。
有比反物质更强大的能源吗?理论上是应该存在的,在超高压、超高磁场中的某些能量被稳定下来,形成的次空间结构能量结晶。磁场最强的中子星,超过地球磁场的100万亿倍。物质湮灭的能量在某些星体周围被保存起来并夯实成一个稳定的晶体,能量密度更高。超能晶石可能存在,但基本上没法到手,它到底是怎么形成的也不清楚,宇宙的奥秘人类仅仅揭开了冰山一角。
能量是一方面,各种能量之间的相互转化需要设计精巧的转化装置,效率越高,能源利用越充分。不是力气大就可以打赢,但力气不大,打起来肯定很累,碰到一个力量惊人技巧不错的对手,只有被菜的份。
李庄一向主张力量和技巧并重,力气当然越大越好,技巧要能把力量完全发挥出来。联合技术公司研制可控核聚变装置的过程中,不忘研制高效率的氘筛,专用的采氘船已设计完毕,就等着那个名为氘筛的大家伙。这个氘筛还有另外一个功能,就是采集海水中的锂。海水中锂很多,虽然含量很小,但采氘船的自动探测装置仍能分辨出来。
价值不菲的氚,目前只是由公司设计的快中子通量试验堆少量生产,公司的核物理学家们认为这种方式产氚最经济,不过正在研究其他的更方便生产氚的方法。
核武器也许是要做的,可是有了核武器咋办?难道又帮澳洲海军设计核潜艇?以联合技术公司目前的实力,可以在五年之内完成相关的设计工作。公司的研究员虽然少有军工部门工作的经历,但在军工部门工作的朋友不少,这世界没有能完全脱节的地方。不要说威森科技起家的华夏,其他大国的水平都有了解,再保密也瞒不住内行。只要抓住几个点,就能推导出始末,这是普通间谍无论如何也做不到的。
只是这样下去,就没有尽头,公司的很多研究力量肯定会被调转方向,改到怎样提高屠杀同类的效率竞赛上。
公司的顶级研究员可以接受模棱两可的人类基因研究,至少国宝的牌坊立得很高,也很实在,但研制大规模杀伤性武器完全不同。李庄相信,随着时间的推移,大多数人会把威州当成自己的家,会为联合技术公司这个大集体考虑更多,“天使”只是一种梦想。
花旗国的得意洋洋没有收到预期的效果,还算听话的小弟韩国人说它从ITER学到了太多的东西,研制的可控核聚变装置应该向ITER交专利使用费。
华盛顿险些破口大骂,不过知道汉城说的有些道理,花旗国参加ITER本来就没安好心。作为ITER参与国之一的韩国,没有足够的实力独立研制可控核聚变,只能借ITER多得点好处。
日本是第二个宣布实现可控核聚变的国家,法国和俄罗斯紧跟其后。华夏不甘落后,只是没有正式的修建TPP的时间表。超导托克马克华夏的水平最高,但精密激光控制和等离子态研究方面不如其他国家。
这些年随着ITER计划的进展和太阳能电池及电厂的高速发展,各大国都息了未来一统绿色能源领域的打算,大家各有所长,也不知道各自的底细。
联合技术公司似乎没有反应,公关部发言人对媒体只有一句话,“无可奉告”。近三万高级研究员组成的TPP项目组有条不紊地开始可控核聚变时代的所有准备工作,详细到螺丝都自产,核电厂的螺丝一般的工厂连参与的资格都没有。这边有的是工厂,不缺材料,更不缺机器人和高精尖加工设备。
“崭新的时代开始了,希望我上太空看看的愿望不要拖太久。”
李庄看完资料陷入沉思中,NASA在六月中发布了规模宏大的月球基地计划,华盛顿牵头让各州和民间资本组成了一家月球开发公司,打算募集一万亿美元的资本用于月球各类工厂的建设。
太空组装工厂还留着,NASA的空天飞机在六月又飞上了太空,不知道送去了什么东西。ASA唯一可以确定的是,NASA将使用智能化组合飞船,使用核裂变火箭推进。
各大国这些年发射了大量的月球探测器,但没人登上月球,因为太贵。NASA的计划和动作犹如在滚烫的油锅里浇上了冷水,可控核聚变的成功实现让月球矿物的吸引力和副作用都显现出来。
暴风雨的来临已有兆头,大量的黑云隐约浮现在天际!
第一章 第四次科技革命
更新时间2011…8…1517:42:31字数:3985
人类社会经历过三次科技革命,第三次科技革命是人类文明史上继蒸汽技术革命和电力技术革命之后科技领域的又一次重大飞跃。以核能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志,涉及信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术和海洋技术等诸多领域的一场信息控制技术革命。
在学者们为科学革命、技术革命和产业革命的概念及时间争论不休时,普通人的生活方式和思维方式已被科技革命所深深影响。不得不说,第三次科技革命极大地推动了人类社会经济、政治、文化领域的变革,使人类生活水平向更高的境界迈进,形式上的地球村逐步成型。
自然科学领域的理论研究跟社会科学领域不同,前者不如后者多姿多彩,但对人类的影响毫不逊色。一些重要的科学理论变成现实后,对人类社会的影响不亚于意识形态之争。
核能的利用是人类历史上空前的成就,上个世纪前期,理论物理学界星光璀璨,好像突然到了一个爆发期,顶级大拿接二连三地出现。相对论是否完全正确先不论,单凭著名的质能方程E=mc^2,爱因斯坦也足以跻身顶级名人之列。
核武器的出现让人担心人类是否离灭亡近了一步,历史上最大的氢弹试验,5000万吨当量的大伊万,在视频中那令人窒息的威力至今让人记忆犹新。它的同族,高达10亿吨当量,估计找不到试验场,连大伊万本身也缩减了一半装药。即便如此,一颗大伊万也足以彻底摧毁纽约或莫斯科这样大的城市。在巨型核弹面前,所有的口号都让人觉得可笑,就算致命的病毒也无法与核弹相比。
电子计算机的发明和大规模集成电路及后来拓展开的纯光路元器件的应用,让一个新物种出现,智能计算机和智能机器人。这是历史发展的必然,纳米加工领域的技术进步从未停滞过,远没有到极限。
IC芯片、硅光芯片和纯光芯片,至少意味着三个领域的进步,芯片设计、激光技术、纳米加工。李庄不是真的贪心,而是无奈,水桶所有的板都需要足够长。在外人看来,联合技术公司所有高利润的行业都喜欢插手,却没想过这些为数不多的重要技术只是某些研究的副产品。
生物领域让人印象最深刻的是基因工程,它和纳米科技、人工智能同属21世纪三大前沿研究。一个基础扎实的星球,一个技术全面的星球,有足够能力制造出普通人认为的外星物品,当然那些超脱于质能守恒定律的要求办不到。
生物仆人挑战了人类的神经,虽然地球人是一种自控能力还算不错的高级动物,但毕竟还是动物,生活中无数恶性事件都是因为争夺配偶和放纵个体的欲望,本能是一种强大的力量。自首次发布以来从没有停止过争议的生物仆人一直是形形色色的人群关心的话题,如果抛开人类猥琐的心理和伦理争论,这种产品确实有必要存在,能有效缓解人类社会的空巢现象,降低恶性案件的发生率。正是因为众多的优点,一直处在风口浪尖的生物仆人顽强地前行,虽然没人知道这种新生事物的具体寿命。
与走向前台的生物仆人相比,生化战斗机器人很少出现在民众的视线中,但聪明人仍从生物仆人这些年逐步的完善推导出了它的技术水准。
神秘的改造人技术研发进度暂时未知,这个领域的技术难度超出普通人的想象。人体经过千百年的自然进化,有相对完善的内循环系统。生物机器人是产品,无所谓寿命,但改造人需要对被改造对象负责,不能随意改来改去。改造人不会出现那么多的意外事故,在一切都建立在严格逻辑推理和防护严密的实验室中,进展不快,但很稳定。超精密实验仿真系统给研究带来了很多便利,也减少了实验体的痛苦。
基因药物的出现让恶性肿瘤和其他绝症有了治愈的希望。艾滋病特效药前些年就出现过,但昂贵而且无法根治。生物工程的进步和人类基因秘密的逐步揭开,顽症接连
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