右。
之所以实际比计算的覆盖距离大,主要是山地的海拔高度在加持,比如琼州五指山的最高峰在1867米,就中微子发射器布置在海拔1200米的位置,自然而然可以提升直接覆盖距离。
这是面向地面的设置,如果是面向天空甚至是外太空,根据黄明哲计算出来高能π中微子衰竭率,最大影响距离可以达到30万公里附近。
这个范围已经全面覆盖了蓝星的近地轨道和同步轨道,甚至连一部分月球轨道都会被影响到。
在场的一众研究员之中,不乏地质学和天文学的大牛,加上超算和虚拟仿真空间的辅助。
很快他们就初步完成了星球模型的构建。
形成了边线——中心的布置。
边线上分别布置了:琼州五指山发射站、福省戴云山发射站、齐鲁省胶东半岛发射站、吉省老爷岭发射站、蒙区大兴安岭发射站、疆区天山发射站、雪区唐古拉山发射站、云省无量山发射站,一共是八个中微子发射站。
中心区则是为了防御天空和外太空而设置的,一共有四个发射站,分别是:徽省合肥发射站、晋省吕梁发射站、秦省汉中发射站、湘省衡阳发射站。
这些中微子发射站就覆盖亚洲绝大部分的地区,除了西亚西部、东南亚的南洋群岛之外,其他地方都被覆盖到了。
而天空和外太空,那更是毫无死角的覆盖,直接大范围向外太空发射高能π中微子流,任何从外太空突入的核子武器,都会直接变成哑弹。
当然,这个防御系统只能保护大部分亚洲地区,无法阻止米国和西洲联盟原地自爆。
除非将中微子发射器布置在外太空上面,这样就可以无死角压制全世界的核反应。
可惜根据计算,一个大范围的中微子发射器,每年需要消耗80~120亿千瓦时的电能。
显然卫星的太阳能电池板,暂时没有办法提供这么庞大的电能,而金乌计划目前正在进行的核聚变反应炉
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