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第八百三十六章 :毀滅一座城市沒什麼問題(1 / 2)

b最新網址:/b翻閱著手中的文件,徐川的目光落在一項項的技術報告和規劃上。

電磁軌道炮,是利用電磁發射技術製成的一種先進的動能殺傷武器。

相信喜歡看科幻電影或科幻的朋友對於這個概念並不陌生。

無論是《星際爭霸》裡麵的高斯步槍,還是《變形金剛》出現過的一炮打穿變形金剛的磁軌炮,都是電磁軌道炮的不同種類。

前者是線圈型的電磁步槍,而後者則是厚重的電磁軌道炮,也就是這份報告中提到的技術。

與傳統的大炮將火藥燃氣壓力作用於彈丸不同,電磁軌道炮是利用電磁係統中電磁場的作用力來給炮彈進行提升速度的。

說白了其實就是電、磁、軌道和炮的組合。

小時候玩過磁鐵的都很清楚,磁鐵有南北兩級,同級相斥,異級相吸。

如果將一塊磁鐵放在桌上,你用另一塊同級的磁鐵去靠近它,那麼桌上的磁鐵會被磁場推著往前走。

而電磁軌道炮的原理類似。

隻不過它由兩條平行的導軌(可以看做磁鐵)組成的,被驅動的對象也不是磁鐵組本身,而是夾在兩條導軌之間的彈丸。

當兩條導軌接入電源,電流經一導軌流向彈丸再流向另一導軌產生強磁場,磁場與電流相互作用,產生強大的安培力推動彈丸,達到很高的速度。

物理學界的大型強粒子對撞機,其原理也和這個類似,都是利用磁鐵組和超導材料來提供強磁場,以提升粒子的速度的。

理論上來說,電推軌道炮可以將炮彈的速度提升到亞光速、乃至無限接近光速。

不過依舊愛因斯坦的狹義相對論,具有靜止質量的物體,提升的速度越高,需要的能量也就越多。

所以想要達到無限接近光速或者說亞光速目前來說是一件不可能的事情。

但相對比傳統化學燃料推進的炮彈或導彈,電磁軌道炮能夠提升的速度就要高太多了。

就拿高超音速導彈來說,能以超過5馬赫(即五倍音速,約合時速6125.4千米)的速度飛行的導彈,就是國際公認的高超音速導彈。

而全世界目前擁有高超音速導彈的國家,屈指可數。

不過對於電磁軌道炮來說,普通實驗室級彆的電磁導軌炮長6米,就足夠將彈藥加速到每小時8000公裡至10000公裡了。

這個速度,可以輕輕鬆鬆的超過沒幾個國家擁有的高超音速導彈。

然而這僅僅隻是常規版本的電磁軌道炮,如果對於進行優化設計,電磁軌道炮的炮彈速度可以提升到更高,輕易的抵達10000公裡每小時以上。

光是這一點,就足夠吸引各國的目光了。

徐川手中的《超高速精準打擊電磁軌道炮技術可行性論證》文件,其目的就是為了研發超過一萬公裡/每小時的超高速電磁軌道炮。

但這種級彆電磁軌道炮,有兩個最大的難題。

製導和軌道燒蝕。

前者是精準打擊的核心,後者是連續發射的關鍵。

但這兩者,都會因為電磁軌道炮本身在運行時具備的強大電磁場而出現問題。

比如製導,目前的導彈的製導,無論是衛星製導還是雷達製導,都離不開導彈內部的芯片和電子零件接收信號,調整軌跡。

但電磁軌道炮因為使用了電磁場對炮彈進行加速的關係,炮彈內部的芯片和電子零件在麵對超強的電磁場時,極其容易損傷。

所以目前各國研究的電磁炮的彈丸大都采用實心彈,沒有加裝製導係統。

但對應的,其威力也會大大受限。

畢竟一顆鋼鐵炮彈,頂多造成動能破壞。

而一顆裝填了炸藥的炮彈,還能形成爆炸性破壞。

因此,如何解決彈丸的精度和製導問題,是各國需要攻克的關鍵性難題。

至於軌道燒蝕,則是指在高速發射過程中,強大的摩擦和溫升會對軌道造成損害,大幅度降低軌道的使用壽命,影響射擊精度和可靠性。

米國曾經也投入過大量的資金研發電磁軌道炮,但因為軌道燒蝕的難題,最終在2019年放棄了。

所以要想將電磁軌道炮實際應用在戰場上,精確製導和軌道燒蝕這兩個難題是必須要解決的。

而正如徐川所預料的一樣,在這份《超高速精準打擊電磁軌道炮技術可行性論證》報告文件中。

最核心的難題就是這兩個。

而對於如何解決這兩個問題,國內軍工領域和科學院的專家在報告中提出了數種可行性論證。

其中對於電磁軌道燒蝕難題最可行的一條路,就是通過數學模型+的方式,來進行解決。

但要為電磁軌道炮運行時複雜的磁場情況建立一個數學模型,難度之大難以想象。

因為它不僅涉及到電磁乾擾、散射電場、電磁擴散等問題,還有炮彈出膛後出現的旋渦磁流、高溫帶來乾擾等等各種難以解決的複雜條件。

這種級彆的難題,根本就不是對電磁軌道炮進行設計和可行性論文的團隊能夠解決的。

哪怕是他們找過科學院那邊的數學院士,也一個個的都搖著頭表示自己無能為力。

最後沒辦法,抱著試一試的心態,才將主意打到了徐川這裡,想請他幫忙看看有沒有合適的研究方向。

看完手中的文件,徐川將其放到了茶幾上,思索了起來。

沙發對麵,高弘明提著心,最終沒忍住詢問道:“徐院士,電磁軌道炮的問題,有解決辦法嗎?”

徐川搖了搖頭,回道:“不知道。”

高弘明:“?”

不知道是什麼意思?

想了想,徐川開口道:“這個問題的難度並不小,針對性的數學模型涉及到了一個世界級數學猜想,即三維橢圓電磁場與高維大尺度反散射問題的分析與計算難題,要想解決沒那麼容易。”

“世界級數學難題?”

聽到這個回答,高弘明愣了一下,有些沒反應過來。

當初他來的時候,那些專家不是說這是個磁場方麵的問題嗎?這會怎麼又牽扯到世界級數學猜想上了?

“嗯。”

徐川點了點頭,笑著說道:“在電磁場中,不適定性以及很多局部極小點的出現是很難設計出來求解答案的。由於多重局部極小點的存在,經典的迭代優化方法無法計算全局極小點.。”



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