一个精通数学的研究员插嘴道:“教授,或许我们可以造一个椭圆体,从一个焦点处释放激光,最终经过椭圆面上的反射,最终能量会汇聚在另一个焦点之上。”
“够了,选用抛物面吧,我们需要用最少的资源完成最大化的效益,抛物面无疑是最佳选择。”
“教授,我们的高能粒子炮或许也可以利用这种方法来完成!”
舍勒教授似乎还是有些无奈,苦笑道:“使用抛物面反射高能粒子炮可以对星舰造成伤害,但可能存在几个问题。先,抛物面必须对准入射粒子的方向才能正确地反射。对于高移动的目标来说,艰难的调整需要空间和时间来进行,比如如果星舰以较高的度穿越船组,很可能反射器无法及时地转向,导致粒子击中其他部位。其次,高能粒子炮能量非常巨大,可以穿透大部分物质,包括很厚的金属和混凝土。因此,反射器必须足够坚固才能承受粒子打击,这也使得抛物面镜子的制造变得非常昂贵。最后,问题在于粒子的轨迹一旦偏离理想的方向就会扰动球面波阵面,因此在类似于星舰的尺度下,抛物面的反射镜可能不足以覆盖足够的区域,进一步增加了反射器尺寸和复杂度,同时也增加了镜面制造和调整的困难度,这些困难都需要高度技术化的解决方案来克服。那么先生,这些问题你又该如何解决呢?”
这位研究员冥思苦想,方才提供了一种方案:“舍勒教授,或许我们可以用聚合物试一试,例如碳、氮等,这些元素可以提高反射率,而且成本也相对较低。”
舍勒也厌倦了这样冗长的头脑风暴,摆摆手,“好了,你们将这些思路整合一下,我给你们三天时间,给我拿出模型和样品,我需要你们给我一个合理的方案。”
三天?这群黑格尔星系的精英科学家苦笑,虽然明知道不合理,但还是硬着头皮接下了这个任务。
……
激光反射抛物面的研究费了不少这群科学家的心力,对比数千种材料,金属抛物面具有良好的导热性能和高反射率,还有较高的机械性能和膨胀系数,在高能量激光下也能保持稳定的性能。
聚合物抛物面也是一种可行的选择,对于大多数低功率激光应用来说,聚合物抛物面是一个可行的选择。聚合物材料有一定的反射性能,特别是在可见光波段和近红外波段时具有较高的反射率,可以提供较好的光学性能。
然而,对于高功率激光应用或者需要长时间运行的情况,聚合物抛物面可能存在一些问题。先,由于聚合物的热膨胀系数较大,当暴露在高温环境下时,可能会生热变形或松动,影响光学反射效果。其次,在高能量密度激光作用下,可能会生融化、氧化等破坏性反应,导致抛物面的降解或者损坏。
因此,在选择聚合物抛物面时,需要考虑激光功率和应用环境,以及抛物面制造工艺和材料质量等因素。如果考虑到需要长时间、高能量运行,或者需要更高的表面质量和稳定性能,则更适合选择金属或陶瓷等材料,这些材料的制造成本相对较高,但可以提供更好的耐久性和更高的反射率。
由于镜子球计划选用的激光是高能量、高功率的激光,虽然聚合物抛物面成本较低,但还是被排除在外……
这群精英科学家将目光集中在了陶瓷材料上,陶瓷材料具有高温稳定性和机械性能,这也是一种可供选择的方案。
考虑到目前的黑格尔星系加工水平,金属抛物面是他们唯一一种选择。
一方面,陶瓷抛物面材料需要较高的加工温度和压力,制作工艺更是复杂,材料成本相对金属较为昂贵;另一方面,陶瓷抛物面材料的应用就相对困难,没有极高的加工工艺和精度,完全没有办法实现激光武器反射的最大化。
……
三天后,两个小型样品武器被释放到太空之中。
“各单位注意,激光抛物面武器十秒后射!”
随着指挥室的命令下达,操作手果断按下按钮,刺目的激光瞬间射,数道激光击打在抛物面上,最终汇集到位于焦点位置的陨石。
那巨大的陨石瞬间裂解,化为无数小颗粒……
舍勒送了口气,实验结果很完美,同时也佐证了抛物面激光武器的可能性。
“各单位继续保持警戒,样品组前往预定位置收集数据,回收组在样品组回收完毕后立刻前往回收试验机……”
约莫过了半个小时,两个工作小组已经完成了预定工作,等待着指挥室的进一步下令……
“各单位注意,高能粒子炮抛物面反射机十秒后射!”
舍勒紧闭双眼,捂紧耳朵。
高能粒子炮以雷霆之势击打在抛物面上,一个个高能粒子被瞬间反弹,冲向陨石……
舍勒的肩膀被摇晃几下,刚想怒,那位研究员指了指屏幕。
巨大的光束如图太阳一般闪耀,顷刻之间将陨石击碎,刺目的光芒闪烁了几秒,原本硕大的陨石消失的无影无踪……
成了,舍勒教授跳起来欢呼,这可进一步佐证了镜子球计划的可行性,只不过现在称呼为镜子抛物面计划更为贴切。
由于硕大的抛物面太过于显眼,舍勒还是将这些抛物面化分开来,通过计算机的控制,这些单元抛物面同样可以完成类似的任务……
十个抛物面激光反射器,十个高能粒子炮反射器,万事具备,只欠东风了。
为了切断敌人的信息系统,舍勒还组织了这些科学家制造了电磁干扰仪器(电磁干扰指的是电磁辐射或电磁场的影响,会引起电子设备的失效或工作不良。抛物面能够聚焦电磁波,并将其辐射到聚焦点,这种性质被称为抛物面反射,是常见的雷达和无线电望远镜的技术原理。)
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