这套技术说穿了并不是很复杂。
不对,应该说技术很复杂,但其架构原理并不复杂。
按照上面的描述,大概就是等离子护盾和磁力护盾的复合体。
根据设计图,成千上万个微型六边形单元,每一格都内置微型超导线圈,生成连续六边形磁力线牢笼。
把等离子锁在六边形格子内部,不让等离子向外面散逸。
等离子护盾对于定向能之类的攻击有着不错的防御能力。
但对于高速动能子弹几乎无用。
这时候便需要另一层护盾来补充,也就是磁场盾。
当高速弹丸冲入等离子镶嵌层,弹头表面被等离子瞬间烧蚀,弹头外壳产生高温电离,弹体外层形成带电等离子鞘层。
一旦弹头表面带上电荷,脉冲磁场就可以对这个带电鞘层施加巨大洛伦兹力,进一步掰偏弹头姿态与弹道。
而当激光照射过来,落点的六边形槽位喷出等离子,镶嵌式等离子层瞬间加厚。
利用逆轫致吸收消耗激光能量。
因为是蜂窝镶嵌结构,激光很难一次性烧穿一大片。
就算某一格等离子被打穿,相邻六边形还可以补喷等离子填补缺口。
而做到这一切的核心便是超导材料,也只有超导材料才能形成强大的磁场约束。
将等离子云给束缚在六边形的磁场线中,形成致密的护盾,也只有超导材料,才能形成这样的磁场护盾。
“搞不定!”
男研究员往后倚靠在座椅中,摇了摇头,有些颓然地叹了口气。
这套护盾技术的根基其实就是蜂窝六边形脉冲磁场晶格,但除去这个之外,还有其他的东西。
整套技术由磁场骨架、等离子发生、毫秒级闭环控制和巨型能源四块组成,缺任意一块都跑不起来。
女研究员拿起可擦写的板,刷刷刷地写了起来。
把一些难点罗列下来之后,她赞同地点了点头:
“同意,咱们现在远远做不到,最最简单的等离子子系统中的等离子喷射阵列、工质循环回收、等离子磁场耦合的控制算法。
咱们都没办法解决,更别提后面的超高速感知和闭环控制算法了。
现阶段的电脑,哪怕是超算,恐怕也有些困难吧?”
简单来说,整套护盾系统需要一个发射器、一个控制发射器的算法,一个超高速度运行算法的超级计算机,以及一个能够提供庞大能源的装置。
很可惜,目前国内无论是哪一项都无法达到要求,唯一一项接近的,恐怕就是庞大能源了。
但想要实现能够提供庞大能源的装置,比如可控核聚变,就需要能够约束磁场的超导材料。
组长经历了之前的情绪宣泄,此刻已经再次恢复了之前的平稳,他点了点头,并没有太过于在意。
既然技术分析组那边说包含‘室温超导’的相关技术,那就是必然存在的,绝对不是像动力装甲那样仅仅是只有工程参数。
果不其然,往下翻了翻,立刻便跳出了被技术分析组重点标记的内容。
三个人的注意力立刻便高度集中了起来,目不转睛的盯着屏幕上的页面。
lz-4:碳基纳米超导材料
核心模型:强关联电子模型(stronglycorrelatedelectronmodel)
配对机制:非bcs电声耦合,而是基于平带(flatband)关联效应,层石墨烯以特定魔角扭曲后产生莫尔超晶格(moirésuperlattice),费米能级附近电子动能近乎冻结,电子-电子关联作用主导配对