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          第217章 磁場偏向盾(1 / 2)

          第217章磁場偏向盾

          每當出現新技術,人類總能想到將之用在戰爭中。

          或許也是戰爭憂慮所帶來的結果,當初在陽電子炮出現的時候,武備部的高層就考慮過防御問題,但很遺憾,沒有任何一種正常物質材料能正面硬鋼正電子。

          故而當超強磁場出現后,那個塵封已久的討論課題,就又被拉了回來。

          陽電子炮就是正電子集束武器,能防御帶電粒子的,自然很容易就想到磁場。

          初中或者說九年級的時候就學過,帶電粒子在磁場中運動,會受到洛倫茲力作用。

          洛倫茲力的方向遵守左手定則。

          所以很容易想象磁力護盾的工作原理,那就是在戰艦上安裝兩個或兩個以上磁場發生器,然后根據方位等因素調整磁場發生器的參數,從而形成一個包裹戰艦的大磁場。

          技術達到了,但這依舊是一個復雜的工程。

          就跟你有鋼筋混凝土制造技術之后,想要建好一棟樓房,還得進行各種設計一樣。

          這是一個讓人類十分頭疼的問題。

          正所謂唯有魔法才能打敗魔法。

          其基本原理是通過金屬制成的殼、盒、板等屏蔽體,將電磁波局限在某一區域內。

          不僅如此,幾個磁場發生器還需要滿足互相之間的磁感線形成更大磁場,而不是一個亂糟糟磁場。

          磁場護盾亦是如此。

          當然了,真正的磁場護盾要比第三類還要復雜許多,可不是單單弄一個磁場發生器就行的。

          所以磁屏蔽其和磁場護盾,必須是一個系統下的。因為在戰場上,磁場護盾不可能永遠保持一個磁感線方向。

          其次是垂直進入磁場,這種情況洛倫茲力與速度始終垂直,充當向心力,故帶電粒子會在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動。

          當然了,對整個內部進行磁屏蔽遙遠比這個復雜得多。

          眾所周知,帶電粒子以不同方向進入磁場,會出現不同的運動性質。第一種是帶電粒子平行進入磁場,這種情況粒子不受洛倫茲力作用,故做勻速直線運動。

          如此才能制造出與磁場護盾配套的屏蔽材料,或者說屏蔽器。

          各種參數必須精確到令人發指的程度,諸如磁場發生器放在哪里、數個磁場發生器之間哪個需要產生強一些磁場、戰艦移動或者轉向的時候磁感線方向如何進行微調變化

          諸如此類,都需要科學家們反復去實驗。需從實驗模型,從小磁場做起,在得到這些完整參數之后,才可著手制造真正用于戰艦的磁場發生器。不可能說能造,就直接搞個大型磁場給戰艦套上。

          相比于第一第二種,第三種更符合復雜的戰斗環境,畢竟沒人能保證對方射來的粒子流是垂直于你設置的磁場。

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