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。