相关的👦论文他自然是看过的,其名字叫做《低温等🃰🛛🝈离子体用于高功率微波防护研究》。

    核心是电磁干扰器,技术理论🆵📽是基于固态半导体器件而做的一个电路级防护。📺☒⚞

    该系统利用高能电磁波产生电磁云屏障,能够有效🃰🛛🝈阻止🙩🍃敌方导弹和飞行🄽器的接近和打击。

    而这种👦电磁云屏障能够形成无形的防护盾,📛🛥将敌方武器引导偏离目标或使其丧失有效的制导能🊍力。

    不过与其说这套系统是‘电磁护盾’,🝘不如说它是研究在高功率微波作用下等离子体产生的电磁屏蔽作用。

    简单的来说,就是采用微波源与柱状等离子体阵列相互作用,来形成类似于‘电磁护盾’的等离子体屏障,来降低电高功率微波攻击,保护己方的电🅿🌓子🞞🕔🉘设备免于遭受敌方的电磁干扰。

    不🖒得不说,在当前的电磁理论和等离子体应用基础上,这的🂂🋻确是一份非常优秀的成果了。

    毕竟在战争逐渐全面信息化🄱条件下,电子信息系统一旦遭受破坏,再强大的武器装备🋱🝉也会变成“瞎子”“📷聋子”,甚至变为一堆废铁。

    能够展开等离子体屏障,保护自己的电子设备,已经足够己方立于🞢🕵不📭败之地了。

    不过它的缺点也很明显。

    首先这仅仅只是一份理论成果。

    尽管🍑🇚在实验室中证实了采用‘🆵📽微波源与柱状等离子体阵列相互作用形成类似于‘电磁护盾’的等离子体屏障,的确可以干扰高功率的微波与电磁攻击。

    但目前这份成果是无差别‘防护’的。

    即不分敌我,它不仅干扰屏蔽敌方的攻击,对于被保护🙩🍃电子系统工作频带内的小功率电磁信号也会干扰。

    这是最大的问题,不解决这点,这份技术的实用🅡🈈性🃰🛛🝈就🀧⚶会直接从一百分跌到十分,甚至更低。