“人类提前50年掌握了核聚变,这要归功于湮灭力场技术研发,而同时,我们要警惕新技术可能带来的风险……”

    “核聚变装置提供的电力比预想还要高一些,一座核聚变电站,就可以支持一座一线城市运转。”

    很快,又有一个好消息。

    在121个国家的共同关注下,航天局发射的载人飞船成功登陆了月球,三名宇航员走下了登陆舱,举着国旗拍摄了令人激动的画面。

    这是非常振奋人心的消息。

    举国欢庆,说出来一点都不会过。

    种花家成为了第二个完成登月的国家,载人飞船也安全的从月球返回,每一个宇航员都成为了英雄。

    大量的报道,大量的赞叹,大量的欢呼。

    在外界一片欢庆的背景下,航天局负责相关计划的人员却轻呼一口气,他们发自肺腑的感慨,“终于完成了!”

    那是兴奋、是激动,也无法掩盖包含的复杂心情。

    登月当然是最重要的科研项目之一,航天局为了这个目标已经走了几十年,终于完成了确实值得庆祝。

    但最近几年时间里,相关负责人也感觉到很大的压力。

    这种压力主要源自‘技术发展太快’,直白的说就是湮灭力场技术以及超导技术,两大技术的不断突破,让航天局相关的研究有种跟不上时代的感觉。

    比如,他们的火箭、飞船并没有使用反重力技术。

    唯一应用高端技术的就只是在设备内部更换了一些超导材料,之所以不使用新的技术,主要就是因为设计已经完成,飞船、火箭也都进入到制造、测试阶段,若是使用新技术就要重新设计,还会继续推迟登月时间。

    现在他们终于没有负担了。

    在登月完成的一个星期后,航天局就迫不及待的宣布了后续计划,“我们将会引入反重力、超导等技术,并使用先进材料来进行继续航天事业。”

    “下一步,我们计划建造超大型的火箭以及载物飞船,争取能够把大量的物资运送到月球或其他星体上。”

    这个计划听起来就很厉害,但仔细一想确实是有可能实现的。

    空舰飞碟已经很完善,换句话说,横向反重力技术应用已经有了丰富经验,自然可以运用在航天领域。

    如果使用横向湮灭力场技术,就能够大大降低飞船升空需求的动力,再叠加超导电池技术、超导科技,能够大大提升能源动力的使用效率。

    等等。

    这些技术放在航天领域,肯定可以让航天科技取得巨大进步。

    很多人都开始期待了。

    (本章完)