不过,清英却也显然没有转移对这款极具展潜力的武器的青睐。在稳定性、射程和弹头装载量等性能上,他都对研团队提出了更进一步的要求,并慷慨许下了研制成功之后对他们的丰厚回馈。根据清英的设想,是将这一武器作为对敌国的战略威慑;它不要求拥有如同坦克、飞机等廉价消耗品一般能够大量生产的特点,对性能的提升将是其唯一的使命所在。毕竟在这一位面中,德国在很多科技领域都较历史同期领先了6到8年之多,具有理想射程和投射量的导弹很有可能在这场大战中便宣告实现。
相比于装载常规弹头,装备核弹头的导弹则无疑是最理想的威慑力量了。一枚普通炸弹最多炸毁一小片街区,而核弹的威力则足以对整座城市造成毁灭性的打击!即便是依靠光热辐射、冲击波、和感生放射性物质造成杀伤的初代裂变核武,也将另一个位面中的广岛和长崎便成了人间地狱;如果德国能弥补历史上的缺憾,将潘多拉魔盒中的这个魔鬼先一步于美国掌握在自己手中的话,那么清英对这场即将爆的战争就再不会有任何的顾虑了!
让清英感到欣喜的是,德国在这一终极大杀器上的研制进度也达到了一个令人期待的高度。1934年,主掌放射性化学部的哈恩便在一次实验中现了铀核在慢中子轰击下的裂变现象,同时伴随着极高能量的释放,这为将核能利用到军事当中提供了坚实的理论基础。在此之后,一系列的配套设施也在清英的大力支持之下,在德国的老巢东普鲁士被秘密建立起来:这其中包括提供实验的核反应堆、从天然铀矿中提炼铀235的各种浓缩装置,以及大量用于模拟计算的技术人员。毕竟在没有计算机的当前,所有的一切都要靠相关人员进行人工计算。
经过三年的时间和1o亿马克的巨额资金倾注之后,德国工程师们终于在反复的试验和计算当中掌握了裂变型核弹的核心机理。简单来说,他们的任务便是创造一个中子增殖系数远远大于1的临界状态,让铀235在极短的时间内尽数裂变,并在质量亏损的同时绽爆出无与伦比的能量。现在德国工程师们所需要做的,便是进一步完善实现链式反应的构型,并等待原料浓缩的完成。由于能被慢中子轰裂的铀235在天然铀矿中所占的含量仅有o.7%左右,而要想实现理想的链式反应,其核原料中铀235的含量需要达到9o%以上。即便是清英对这一项目提供了绝对的支持,要想实现高纯度铀235的提炼,预计仍旧需要接近两年的时间。实际上,这也正是后世制造铀弹的核心难度所在;单纯一个壳体实际上并不复杂,巧妇难为无米之炊才是制约其泛滥的根本手段。
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