sistema de intercambio térmico…
¿esta es la cámara ionizada?¡Sí, definitivamente es un motor de propulsión por efecto de Hall!" Mirando la imagen tomada con una cámara industrial, Landou se recargó en su silla y reflexionó.Tras este recipiente, estaban los surtidores con forma de frascos.Y al final, el esqueleto tenía una estructura de tazón.
Con base en la análisis interno, Landou hizo un arriesgado supuesto.El ingeniero que diseñó este dispositivo probablemente adoptó un diseño muy adelantado…
o más común en su civilización.Es decir, sacó la cámara ionizada y diseñó los surtidores de plasma como unidades de propulsión por efecto de Hall integradas detrás de ella.
A través del calentamiento y la aplicación de voltaje, la cámara ionizada se encargaba de ionizar el combustible gaseoso antes de su expansión térmica y su formación en plasma caliente.
Luego lo enviaba a las unidades de propulsión por efecto de Hall.Con un diseño especial, estas unidades podían procesar más eficientemente el plasma caliente y lo expulsaban del motor.Además, el recipiente integrado en la parte posterior neutralizaba los surtidores de plasma para prevenir su absorción…
En teoría, solo con una suficiente salida eléctrica y un rápido lanzamiento de plasma, el poder del motor podría aumentar hasta lo infinito antes de alcanzar un cierto umbral.Basándose en las grietas de estos tubos, Landou pudo deducir que el piloto del vehículo probablemente había llevado a cabo una maniobra arriesgada que superaba los límites de potencia y mantuvo dicha situación por un tiempo.Mirando esos tubos aplastados, Landou se sumió en la reflexión.Siento que este sistema detrás tiene secretos cada vez más profundos…Con el motor externo identificado, la tarea siguiente fue mucho más sencilla.
Combinando las imágenes tomadas por Xiao Ai, Landou rápidamente encontró lo que era la "cisterna" del motor, es decir, el lugar donde se almacenaba el material.Pero, ¿dónde estaba el suministro de energía?Por muy avanzado que fuese el diseño del motor de efecto de Hall, la potencia por kilovatio no era alta.
Incluso si los filamentos plasmáticos eran disparados a una velocidad extremadamente alta, logrando niveles μN o mN hasta N, la cantidad de energía requerida para impulsar un asteroide de 100 toneladas con al menos una aceleración de 1G era asombrosamente grande.La salida de energía debería alcanzar el nivel de megavatios (MW).Así que esta gran demanda energética no podría ser satisfecha por baterías comunes.
Lo más seguro era que se tratara del núcleo de fusión.Mirando la estructura en forma de arco doble conectada a la cisterna, Landou sintió que esto recordaba a algo pero no pudo recordar exactamente donde lo había visto.