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第七百零二章 飞行汽车(第2 / 6页)

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赵奕走到了技术部,问了一个问题,“如果把光路管道的内径扩大一倍,以你们现在的技术,管道的直径会扩大多少?”

“计算一下。”娄胜吩咐了一下王荣华经理。

很快,结果出来了。

“内径扩大一倍,整体扩大三分之一左右!”

赵奕仔细的思考了一下,计算出了反重力技术的需求。

“最内层嵌入了平滑内膜。”

“这一层内膜的技术含量是最高的,平滑内膜需要保证光路来通道平滑,同时也必须要保证误差范围。”

“我们的每一个光路管道的内径,误差在三纳米以内。”

王荣华说了很多技术标准的问题。

赵奕听着不断的点头,“这是很了不起的提升,微型光路管嵌入技术,就是要向着芯片技术看齐。”

原本的反重力体系,最低需要直径十米左右,反重力系统内部大大小小的光路通道十分复杂,而依靠现在的技术,可以大大的缩小光路通道,就可以把直径大大的缩小。

“如果改善了大型的通路,再进行细节化设计,大概两米就够了吧?”

这个结果非常的惊喜。

赵奕一直都希望能设计一款民用的飞机,他只参与过涡扇发动机、战-斗机的设计,f-40就是最完善的设计产品了。

在做反重力技术的研发以后,飞机的设计似乎就和他无关了,主要是因为反重力技术非常庞大,很难运用在民用领域的航空飞行上。

“但是,微型光路管嵌入的要求,要比芯片负责很多,不可能做到几纳米,也不需要那样做。”

“在空间链接技术方向上,对于纳米级的光路管道,还是有很高需求的,针对其他方向,更多是要研发更好的材料,比如,保证管道完全不吸热以及追求内径变得更加平滑、误差更小。”

赵奕说的最新科技对于光路管道的技术要求。

比如,反重力技术,并不是管道越小越好,因为太小的光束发生器功率跟不上,而纳米级的高功率光路直径,等于是发射激光,管道材质也根本包不住。

但是,空间链接技术的需求没有那么高,就可以不断降低光路管道内径,让链接设备能做的更小一些,才能应用在更多的场景上。

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