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。