因为黄炎龙使用的中子干扰器是从zaft战舰残骸上找到的样本当中解析的,技术上并不完善,因此现阶段尚无法造成打入地壳亦能严重影响地面核裂变反应和远距离通讯的效果,但是已经能够严重干扰十几公里内长波电磁波系的通讯、探测设备。
3。黑洞引擎:
虽然名字都一样,但是ce式黑洞引擎和og式黑洞引擎完全是两个概念。
ce式黑洞引擎正式名称为黑洞核融合炉——利用大质量荷电粒子对撞,制造一个有电荷的超微型黑洞,然后向黑洞*入轻质量的原子核,借助黑洞的微型重力场将之变换成能量阶较低的重原子核并射出黑洞。其中的结合能损失会变成高能量射线,可以利用相转移炉收集并转换为需要的能量。
作为产能核心,这个微型黑洞本身处在一个射出粒子与吸收粒子的动态平衡之中,也就是说,如果不再注入粒子,那么黑洞本身就会因为质量崩解而消失。
ce式黑洞引擎的单体出力不大,需要多个并联成组才能使用,但能量转换效率极高。比起同体积的ce式激光核融合炉,黑洞引擎组的出力是后者的六倍以上。
另外,因为是带电荷的黑洞,加之质量小(顶多几毫克重),可以用电磁场约束,且在失去质量供给之后会很快消失,所以ce式黑洞引擎相当安全。
不过,ce式黑洞引擎在负载过大的情况下极易熄火,因此并联的数量不能过少,无法应用于20米以下尺寸级的ms。
还有,ce式黑洞引擎的起动要将重粒子加到一个相当高的速度,这点比较费事,需要激光核融合炉作为辅助能源,起动后注入轻质粒子则不需要太多加速,黑洞引擎产生的能量足以供给自身。<式的黑洞引擎,是利用重力操纵对空间内某个点施加引力,制造出一个拟似的微型黑洞。在黑洞内与外界之间,不同时空曲率的位置会存在时空曲率差,物质在时空曲率不同的两点间运动时,时空场就会向外界放出能量作为时空曲率变化的补偿,因为外界到黑洞内的时空曲率变化轨迹是光速到零,所以释放能量的公式可以用爱因斯坦质能方程式:e=mc2来表达。
也就是说,只要向黑洞内投入少量的有质量物质,就能获得极其恐怖的能量。
和ce式黑洞引擎不同,og式的黑洞引擎吸入的物质有进无出。虽然出力很大,但是使用的时候投入物质的质量并不好把握。而且黑洞引擎在使用时会因为物质吸积的原因而形成托洛尼姆,控制上(尤其是起动和停止的时候)只要一点点失误就足以造成致命的后果。在月面上,凶鸟008r在起动实验当中就是因为物质吸积形成的托洛尼姆暴走,从而引发了大爆炸,将半径八十公里内的实验设施夷为平地。<式黑洞引擎主要的不稳定因素在于质量投放的控制和最终形成的托洛尼姆的不稳定性,前者相对容易解决,但是托洛尼姆暴走的问题直到黄炎龙开发出小型核裂变静止场发生器才告解决。
4.重力增压核融合炉:
该技术是对ce式黑洞核融合炉结合重力干涉技术而重新制造的,和制造微型黑洞的黑洞核融合炉不同,该动力炉在基本原理不变的前提下,使用了较大规模的低强度重力干涉场来辅助核融合反应,相对于原本的ce式黑洞核融合炉,同体积极限出力提升的同时没有熄火之虞,唯一的遗憾是重力制御装置、相转移能量转换器和排热装置的总体积过于庞大,初期仅用于五十米级以上的机体或战舰。
5.奥尔菲留斯式永动机与伏尔加耐尔利式永动机: