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以前的宇宙飛船,在地球上發射起速時依賴的是自帶的燃料噴射形成反推力,在脫離地球之後基本就只能依靠初速在宇宙中慣性飛行。
但新的宇宙飛船起飛時不再依賴燃燒反推,而是直接靠反重力系統垂直升空,在恆星星系的範圍內時,則直接依靠遠程操控引力牽引而前進。
比如剛剛脫離地球時,先將引力引擎遙遙對準冥王星,在完全沒有空氣阻力的宇宙之中,持續不斷的施加大於地球與太陽引力的牽引力,飛船自然能一直加速下去。
依靠着這種引力系統,飛船在太陽系內很輕鬆就能加速到秒速七千公里以上。
當飛船脫離了圍繞太陽系最遠的行星之後,飛船則直接開啓星航牽引系統。
說來複雜,其實簡單,星航牽引系統可以將位於飛船前方的宇宙微塵吸引過來,再通過飛船尾部的推進器噴射出去。
無論是對前方的牽引還是後方的噴射,都能爲飛船提供持續不斷的向前飛行的動力,能讓飛船的速度達到每秒上萬公里。
宇宙太空雖然看似真空,但其實卻又並非真正的虛無,真空裏通常漂浮着大量的微塵,甚至是同位素粒子。
這些同位素粒子中,卻又能提取出提供能源的質子、中子與電子。
核聚變已然脫離了對氫、氘這些低階核子的操控,而是直接跳躍到了對更細微的核子層面進行操作,操作的精度直接落實到質子層面。