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四千零六十一章 自适应防护系统的舰载化适配 (2 / 4)

作者:止天戈 最后更新:2025/8/13 11:10:32
        我们在实验室测试中发现,当遭遇强电磁脉冲时,防护系统启动瞬间会造成全舰37%的电力波动。“

        “这正是我们面临的最大难题。“

        程海峰副所长推了推老花镜,笔记本上已密密麻麻记满公式,说道:“上个月在东海模拟演习中,某新型驱逐舰的电子系统就因电磁干扰出现过三次短暂宕机。“

        他翻开文件夹,几张照片显示舰桥内闪烁的警报灯与舰员紧张操作的身影,说道:“实战环境远比实验室复杂。“

        陈司长敲击平板电脑,大屏幕随即切换成中国海域电子地图,南海岛礁的三维标识在蓝光中缓缓升起,然后继续讲道:“更严峻的是,周边国家的电磁武器研发进度正在加快。

        我们的舰艇发电能力有限,要保证舰载各电子系统的用电需求,尤其是在执行任务和作战过程中的满负荷甚至是超负荷运行,电量已经捉襟见肘,很难维持这种大功率电磁防洪系统的运行。“

        这个时候一位在座的专家闻言随即问道:“为什么不考虑在舰艇上装备小型反应堆,然后将电磁防护系统与反应堆直连?就像给舰艇装一个''超级充电宝'',能源问题不就解决了?“

        “这个思路很有突破性。”

        吴浩露出赞许的微笑,随即在平板上调出反应堆功率曲线与防护系统能耗需求的动态对比图,“不过,各位请看,核反应堆的功率输出如平稳的河流,调节周期以分钟计,而电磁防护系统的能耗需求在遭遇攻击时会在毫秒级激增,如同决堤洪水。

        简单直连会导致反应堆控制棒频繁调节,超出设计极限的120%,可能引发堆芯过热等核安全事故。”

        他顿了顿,神色变得格外严肃说道:“更严峻的是,核反应堆本身就是舰艇上最核心也最脆弱的部位。在现代海战中,敌方的侦察手段日益先进,一旦反应堆的位置被精准定位,必将成为首要攻击目标。“

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