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在资料库里,还有当初的研究项目名称和研究人员名字,项目全名叫低温等离子体用于高功率微波防护研究。
早在那个时代,人类就通过实验知道,等离子体对高功率微波的攻击具有防护效果。
当初的研究是以等离子体流体近似方法,利用SOL软件研究了高功率微波与柱状等离子体阵列相互作用过程中射入电场随时间的演变过程,分析了等离子体防护高功率微波的物理过程和作用机理。
嗯,SOL软件啥的用这样的名称大家可能比较陌生,不知道是啥,但是给它换个中文名:多物理场仿真软件。如此,即便不知道物理的人估计也能猜到这个软件是干嘛的,虽然具体仍旧不清楚,但对于外行来说,也比看SOL这个名称好。
至少中文名会让外行知道,这个软件是干物理研究工作的,而不是订餐软件。
说回低温等离子体用于高功率微波防御研究。
当初中国科学家得到了研究结果,结果表明,射入的高功率微波会使等离子体参数发生剧烈变化,特别是其电子密度将急剧增加,从而使等离子体对射入的高功率微波表现出类似金属的电磁特性,最终实现对入射高功率微波的有效防护。
此外,当初国防科技大学的科学家们还利用高频光放电产生柱状等离子体阵列,通过实验验证了等离子体对高功率微波的防护作用,最后还总结了基于等离子体的高功率微波防护技术急需解决的主要问题。
这是什么?
通俗的讲,这就是防御EMP即电磁脉冲武器的原理、机制研究,是能量护盾的基础科技啊!
可以说,科幻电影中那种防御能量护盾的基础科技,就是中国人最早实现的,
现在在纳米技术的基础上,人类将其大规模化、大功率化,也不过是站在前人的肩膀上更近一步罢了。
正因如此,刘迷言并未邀功。
“嗯,以我们的设备,现在能实现多大的功率?可以覆盖整个湖级战舰么?持久度的问题解决了么?”岳渊自然也明白那段历史,毕竟资料库里面写着呢。
“解决了,以我们现在设备的精度、强度,但想将整个湖级战舰完全包裹住一层低温等离子体护盾却还差了点,不过撑起一面椭圆形护盾还是可以覆盖一半湖级战舰区域的。”
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刘迷言一遍说,一边打开自己的个人终端,将数据传到他办公室的屏幕上,给语岳渊演示目前的成果。
“不过我想问题不大,毕竟我们的战舰在正常情况下也不会腹背皆敌,撑起一面的护盾,想来也是够的。而且这个问题会随着我们的材料科技进步得到解决,据许真义院士提供的数据,只要我们在纳米技术上再进一步,就可以做到撑起球形护盾,将整个湖级战舰包裹住......这还是保守估计,按我说,再大的战舰都没问题。”
岳渊看了一眼屏幕中演示的护盾与战舰的模样,开口道:“这护盾的防护机制需要知道射入的激光能量频率的吧?”
“是的。”刘迷言点点头:“不过高能激光的频率是有范围的,能作为武器使用的高能激光更是如此,所以频率问题不大,我们的护盾对射入高能激光也是有一个反应范围的。而那些低于武器级别的激光束,我们根本不用理会。”
嗯,确实是这个道理。
毕竟凭借人类战舰的装甲强度,都能硬抗大多数激光武器了。
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