而除了这个最大的难题外,这种等离子体产生装置自身能经得起高功率微波的攻击,同时其体积、质量和功耗满足使用要😹🆖🏡求等等难题,都是需要解决的。

    不过虽然说技术上还存在较大的难题,但这篇论文对于徐川研究真正的‘电磁护盾🅶🋂’来说,的确有着一些帮助。

    从电⛗🚣🕏脑中翻出来国防科技大学公开的理论,传进🞛🔴🄳进打印机,将其🉩🊀🍒和其他早已经准备的材料放到了一起。

    翻阅着这些资料,徐川眼神中带着思索,将值得留🕠🋂🖣意的一些点记录了下来。

    “.有意思,通过高功率微波来干扰等离子体中的传播过程和等离子🐕体内部电子及其他带电粒子传😒🀰播过程的影响,形成电磁干扰。”

    “这个方向运用于电磁护盾上有🙜🋋🗴着循环增强等离子体强度和节省能源的效果。”

    “不过对于我来说,能源方面已经解决。可控核聚变反应堆足够提供源源不断的能源,那么剩下要解决的,就是💴等离子体的强度以及偏转性。”

    “这两方面,循环增强是个不错的选择,但面对一些突发的情况就不够用了,短时间内的爆发增强等离子体盾的💴强度,只能通过‘爆发性’的手段来做。”

    “如⛗🚣🕏果是这样的话,🝺最合适的选择是爆磁压缩技术.”

    “至于偏转📕性,在外加电磁场的作用下,等离子体内部电子密度的变化可通过电子传递方程来进行分析,方程🝷🏮🝛可表示为:/t(Ne)+▽·Γe=R🇠e”

    书房中,徐川挥舞着手中的圆🍑🇕珠笔,一点一点的完善着自己需要的理论工作。

    尽管这份研究是基于强电统一理论而延伸出🐬🂹来的成果,但难度却丝毫不低🞗。

    这种学术界最为前沿的理论,如果仅仅是理论上的🕠🋂🖣逻辑自洽🙒🉲🋍还容易🃷些许,但要想在理论自洽的基础上,找到应用的道路,难度就完全是一个地一个天了。

    不过这一次,幸运似乎站在他这边。

    两世在电磁与等离子体上的研究,厚积薄发铺垫成了一阶阶的楼梯,通向了那神秘且幽暗的🍩🊲🍩🊲🍩🊲角落。