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九月十八日,上午,八点二十三……
说实话,秦岚没想到自己会这么快回来,事实证明c国真的不缺天才,只是他们或许在送外卖。这不是吹的,因为她组建的家族团队里真的有人靠送外卖糊口,还有一些即将因为被排挤打压出国家研究团队的,他们被秦岚收集起来了,不仅收集了,还换了身份,也就是说,现在他们已经不再有之前的任何光环,失去了一切退路——实际上原先也没有,因为,你研究的东西,功劳跟你有什么必然关系呢?
……
回归正题。
这次回来主要是因为原先的球形闪电推进问题已经解决,秦岚看了他们的理论,挑不出什么毛病。
主要是利用了光的粒子性,以类似于"光镊"的效果来推动球形闪电定向移动,球形闪电内部离子虽多,但它们都处于同一"平衡系统"内,以电磁力结成整体,而且它"质量较轻",这就符合光镊的使用情景。
需要注意的是,由于有射程要求,所以必须对激光的能量密度有一定要求,不然容易出现"脱轨"问题,这提升后的激光虽然还达不到实验型高能量武器级别,但多少也算得上一些负担了,因为激光的能量利用率实在低,所以即使激光能量不高,但消耗不一定就不高。
看到了成品后她就知道他们的完整想法了,以激光束排布特定阵列来约束球形闪电,同时也实现了推动的目的,虽然只能直线运动,但也算能用了,而且能量损耗比激光低得多。
目前暂定为六脉冲激光阵列约束,必须是脉冲激光,不然根本无法约束与驱动,普通激光能量密度远远不够,它所形成的类似"势井"也并不足以限制球形闪电,这样的话球形闪电就不鸟它了。("势井"一词并不严谨,允许其它解释)
首先测试低干扰环境下的射程。
这里的低干扰并非指所有条件都影响很低,仅仅是降低磁干扰与电干扰罢了,毕竟这两种影响属于"大头"。
要电磁屏蔽其实很简单,金属外壳就可以做到。
首先需要一个地下室,在地下室外层裹金属外壳即可抵抗一般的电磁场。
原理亦简单,先说电屏蔽——金属外壳的电场屏蔽其实就是金属在电场内的一种性质,金属内部会感应出电荷并极化,这样就会产生一个与外加电场相反的电场,这样就……
磁屏蔽亦简单,磁屏蔽原理便是因为金属导磁性比空气强,磁场这个东西比较懒,它也喜欢比较轻松的路径,所以直接走金属路径,这样内部空腔……
正是因为这些性质,才说金属会吸收电磁波。(也支持"表面电流"说法,因为这个说法是本描述的宏观体现)
……
一切准备完毕后立刻实验。
球形闪电在这个低电磁场干扰的环境打出了四十多米,轰到了墙上,从这点看,应该远远没有达到极限距离,但他们可以根据这四十米的速度梯度来推算大概极限距离,比较失望又有点高兴的是:速度在这四十米内没有出现减速及明显的加速度衰减趋势,所以,无法推算!
为什么高兴呢,因为这种情况说明射程超过了可凭"现有条件"(就是这四十米运动的速度梯度)估算的距离。这无疑值得高兴,虽然计算不了大概射程了,但他们还是要算出它的射程大于多少不是?也就是说,它的射程最小也大于或等于"球形闪电穿过四十米距离时刚好为速度最大的射程的情况",这个还是要算的。
既然实验条件不允许,那就调低激光能量密度,这个可以通过调q来实现,通俗讲就是减少蓄能时间,以此降低一次脉冲的能量密度。(技术上亦支持其它调q方式)
降低数个能量级并且多次打靶实验后,最终估算得出第一次实验的大概射程为两百零
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