547磁場防護罩技術37
石敢當接著說:“最後,是正在探索中的磁場防護罩技術。”
石敢當向張衝志等參會人員分析道:“等離子護盾的概念或許聽起來有些抽象,但透過一個具體的例子,你就能清晰明瞭地理解它。
想必大家都看過《駭客帝國》第一部吧,其中章魚機器人攻擊人類飛船的場景令人印象深刻。那激烈的戰鬥畫面,炫目的光影效果,至今仍讓人歷歷在目。人類飛船擁有一種防護大招,那便是電磁脈衝。
電磁脈衝,這是電子裝置的剋星。它憑藉超高能的電磁波脈衝,瞬間釋放出強大的能量,讓電子電路過載,從而將其燒燬。那場景就如同一場無形的風暴席捲而過,所到之處,電子裝置盡皆癱瘓。
更為眾人所知的是,衛星穿越大氣層時的黑障,其實那就是理論上的“等離子體護盾”。它透過用等離子體完全包裹船體,徹底切斷所有電磁通訊,讓衛星彷彿置身於一個與世隔絕的神秘空間。
而我們所研究的等離子護盾,正是為了防禦這種電磁脈衝。要理解其技術核心,就必須瞭解發生在等離子體上的獨特電磁現象——“電子雪崩”。
我們深知,等離子體是物質在固體、液體、氣體之後的第四種形態。在高溫之下,組成物質的原子中的正離子(原子核)與電子分離,形成大量帶正電的正離子和帶負電的電子相互混雜的狀態,就如同一團黏稠的漿糊。
那漿糊般的狀態中,正離子和電子相互交織,混亂而又充滿著神秘的力量。
所謂電子雪崩,是指當高能電磁波射入這團漿糊之後,其中的電子會受到電磁場的加速作用。當能量達到一定程度時,它們便會從呈中性的漿狀電子—離子狀態中脫離出來,成為自由電子。想象一下,那些電子就像一顆顆被點燃的火種,瞬間迸發出強大的力量。
隨著高能電磁波的持續作用,越來越多高能的自由電子也會瘋狂撞擊其他電子—離子單元,從而使更多的電子脫離出來。這些被撞出的電子在被電磁場加速後,也轉變成了“炮彈”的角色,進而形成了鏈式反應。
等離子體內的自由電子越來越多,且增加的速度越來越快,這便是電子雪崩效應。那場面就如同一場激烈的粒子戰爭,電子們前赴後繼,不斷地衝擊和改變著等離子體的狀態。
當等離子體內積聚了足夠多的自由電子後,從宏觀性質上來看,它就與金屬頗為相似了。具有何種性質呢?能夠遮蔽電磁場。
這一吸一反,將射來的電磁波成功遮蔽掉。金屬對微波的吸收和反射作用,實際上就是對電磁場的遮蔽效應。而它之所以具備這種能力,主要在於其內部存在大量的自由電子。
當電磁波照射到金屬表面時,受到電磁場作用的自由電子會發生移動,在金屬內部產生感應電流和感應磁場。
這個感應電磁場與入射電磁波相互抵消,確保了外部電磁場無法穿透金屬。那是一種微妙而又強大的平衡,彷彿是一場無形的較量。
“大家想想看,”石敢當目光炯炯地看著眾人,說道,“金屬的這種特性可以用來防禦電磁脈衝。而當我們將金屬網換成等離子護盾後,會有一些顛覆性的進展。”
張衝志忍不住問道:“石老師,那會有哪些具體的進展呢?”
石敢當微微一笑,接著說道:“首先,等離子體瀰漫在裝置表面,不存在稜角突出部位防禦不到的問題,也沒有網格漏洞的問題。它能夠全方位、無死角地保護裝置。
更為關鍵的是,等離子體發生的電子雪崩規模與入射電磁波的強度呈正相關。也就是說,對方的攻擊越強,我方的防禦就越強。
對方的電磁脈衝甚至有給我方的等離子護盾充能的效果。這就像是一場此消彼長的戰鬥,我們能夠以彼之力,增強己身。
多年前軒轅大學的實驗結果表明,等離子體對高功率微波(1.3Ghz、144kw)確實產生了明顯的防護作用,訊號衰減大於 20db,相當於降到了原來的 1\/100以內,可以說是極其有效了。
從量子力學的角度來看,電磁波的本質就是光子。當光子擊打在金屬內的電子上後,絕大多數都會被反射掉。鐳射類能量武器,正是透過聚集大量的光子,造成強烈的能量衝擊,導致飛船機甲等目標實體的損毀。那能量的衝擊,如同末日的審判,瞬間摧毀一切。
這一結果給我們帶來了深刻的啟發,我們正在研發防鐳射類能量武器的防護罩。這東西並不稀罕,原理也早已清楚