“导轨摩擦力测试正常。
没有发生卡滞。”一名工程师看着测力计的数据,松了一口气。
如果子弹在前进过程中因为摩擦而减速,导致无法在预定时间内与靶标完全结合,核反应就会在未达到最佳超临界状态时提前引爆,形成一颗威力极小的脏弹。
最后一步,是安装铀-235靶标和放置在中心的钋-铍中子源。
当靶标组件被四个高强度螺栓死死地固定在钢管的前端时,这台代表着人类掌握恒星内部能量释放原理的机器,在物理结构上完成了闭环。
“检查所有雷管的电雷管桥丝电阻。
确认处于断路状态。”柯恩教授拿着万用表,亲自对起爆线路进行了最后一次物理绝缘测试。
确认无误后。
一根长达一百多米、外部包裹着厚重橡胶绝缘层的主起爆电缆,被连接在核装置的起爆接口上。
电缆顺着铁塔一直延伸到地面的接线盒,再通过地下同轴电缆通往十公里外的主控堡垒。
六月十一日,凌晨三点。
组装工作全部完成。
工程师们在天罚装置的钢制外壳上,用红漆画上了一个代表大西北工业体系的齿轮麦穗徽章。
“所有人撤离铁塔。
撤离爆心五公里以内所有安保人员。”赵广陵在塔顶的平台上,对着步话机下达了最后的清场命令。
升降机缓缓降落。
铁塔在夜色中孤零零地矗立在荒凉的盐壳上。
塔顶的一个红色的防撞信号灯在有规律地闪烁着。
凌晨四点三十分。
十公里外,地下主控观测堡垒。
这里的空气中弥漫着一股因为设备长时间通电而产生的轻微臭氧味。
所有的非必要人员已经被疏散到更远的安全区。
堡垒内只剩下十几名负责起爆和数据记录的核心专家。
墙上的机械挂钟发出单调的“滴答”声。
总控制台前。
起爆并不是按下一个简单的按钮。
为了防止任何形式的误触或静电干扰,起爆系统采用了一个多级物理联锁的机械转鼓定时器。
“倒计时三十分钟。
开启遥测设备电源。”起爆指令长看着秒表。
堡垒内部的各个操作台上,一排排绿色和红色的指示灯依次亮起。
几十台走纸记录仪的马达开始运转,记录笔在方格纸上画出平稳的基准直线。
“各观测站摄像机启动待命。
胶片转速设定为每秒十万帧。”
在距离铁塔几公里外的几个半地下混凝土掩体内,安置着大西北光学仪器厂特制的高速旋转反射镜摄影机。
普通的机械快门根本无法捕捉核爆瞬间的物理变化。
这些摄影机利用一个每秒旋转数千次的多面体金属反射镜,将光线依次扫过环形排列的胶片,从而实现在微秒级别内的连续曝光。
“倒计时十五分钟。
主起爆电容开始充电。”
操作员合上了一个带有安全锁扣的闸刀开关。
发电机产生的交流电经过大型变压器和整流管的处理,化为高压直流电。
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