就在学姐还在针对这种全新的同位素,展开研究和讨论的时候,林勉已经将这种同位素应用在聚变反应之中去了。
于是,一款全新的核聚变反应堆便被设计了出来。
而就在这个过程当中,研究员们在新型核聚变反应堆中,发现了一种奇怪的电磁现象。
传统物理学对于这一种极为怪异的电磁波效应,根本没有办法解释。
而林勉则是很快便指出了问题的关键。
反应器内壁上的全新helium—3粒子,在反应的过程中产生了一种全新的基本粒子。
这种基本粒子此前在科学界从未被发现过,他有着极为特殊的性质。
作为这种基本粒子的发现人,这种基本粒子也被命名为林勉粒子或者说是L粒子!
……
“根据我们的研究发现,这种全新的粒子具有接近零的静止质量。”
“虽然这种粒子和其他任何粒子一样,其质量的增加都反映动能,并且可以携带正电荷一或者是负电荷。”
“但在开放的空间或者是空气当中散射的时候,带电的这种全新的粒子之间的排斥力会使他们发的排列成一种极为特殊的结构。”
“这种规则立方晶格结构的性质十分特殊,甚至会对该区域的正常电池通信造成巨大的影响。”
“尤其是低频的电磁辐射,比如说微波或者无线电波,受到的影响格外明显。”
“举例而言,在受到影响的区域内,电子电路的操作以及未受保护的电路都会受到极大的影响。”
“与此同时,雷达系统和远程无线通信系统也将会变得没有任何作用。”
“最为关键的是,红外信号会被极大的缩小,并且精度大大降低。”
林勉顿了顿,接着说道。
“这也就意味着传统的军事装备,将会彻底的无效化,最基本的辅助瞄准系统基本上完全失效。”
“而这也就意味着,在这种距离当中的战斗,只能依靠肉眼观察和锁定。”
“而这种独特的结构甚至连最基本的红外线都可以影响!”
“这也就意味着,如果将这种独特结构应用在核聚变反应堆当中,将会大大降低核聚变反应,对于对于冷却剂以及屏蔽的需求。”
“这就意味着非传统意义上的冷核聚变,成为了可能。”
说到这里,林勉笑了笑。
“传统意义上的冷核聚变,意味着在相对低温甚至是常温的环境下进行的核聚变反应。”
“这种聚变反应对于虽然同样需要极高的温度,但由于