彼得罗夫低声确认。
银翼翻过照片,背面用铅笔潦草标注着日期:2o39年1月。
“上周,”
索菲亚迅核对,“哈德森正式访日前的秘密会面。”
彼得罗夫拿起文件,封面印着“暗星计划:燃料电池规格”
。
他翻开第一页,其余人不自觉地凑近。
文件仅十余页,以技术图表与参数为主,但开篇概述却如一道惊雷:
“‘暗星’燃料单元采用模块化罐装设计。单罐质量约24公斤,内含数万枚微型聚变靶丸。靶丸核心为氘-氚(d-t)或先进组合如氘-氦3(d-3he),以高密度固态形式封装,具备长期稳定性与运输安全性。作战时,通过高能激光阵列或粒子束精确点火,实现可控连续聚变燃烧。”
彼得罗夫念到此处,停住,重复了一遍:“二十四公斤。”
银翼也不由自主地补充:“比传统裂变堆的燃料组件轻一个数量级,体积更是微不足道。”
彼得罗夫继续读下去:
“模块化设计使燃料装卸、辐射屏蔽与维护流程标准化。无需停堆,单人即可完成更换。全寿命周期内,仅需三次补给。”
他翻至下一页——一张精密剖面图:圆柱形罐体由内向外分层标注——“靶丸阵列”
、“中子反射层”
、“热交换通道”
、“复合屏蔽壳”
、“结构承力框架”
。
赵哲强忽然开口:“如果这东西真能造出来……”
他没说完,但所有人都懂。
“潜艇就再也不用浮出水面换燃料了,”
彼得罗夫替他说完,目光灼灼,“一次装填,服役三十年。甚至……一辈子。”
房间陷入死寂,连金泰源都坐直了身子,银翼却指向文件末尾:
“还有更重要的。”
最后三页详细列出了靶丸制造工艺:氘氚配比公差、氘-氦3同位素提纯路径、微球外壳材料(铍碳化硅复合)、封装精度要求(±o。5微米)……每一项都精确到工程可执行级别,宛如一份完整的聚变燃料生产手册。
“如果这些数据属实,”
银翼缓缓道,“gtI的核物理团队就不用再在黑暗中试错了,可以直接投产。”
彼得罗夫合上文件,指尖微微颤——不是恐惧,而是兴奋。
“这就是我们要的钥匙。”
一把能打开未来战争大门的钥匙。
而岛津雅美,刚刚把潘多拉魔盒的钥匙交到了他们手中。
彼得罗夫又拿起一张手写的笔记,都是对刚才文件的一点手记补充,上面是岛津雅美的字迹,很工整,但有些地方的笔画稍微用力,像是在犹豫该不该写下这些数字。