还有可能发生波形与系统阻抗不匹配,产生反射波反冲回电源系统,损坏昂贵的储能电容和开关器件,导致电源系统整体损毁。
发射精度与一致性丧失,每次电流波形都无法重复,意味着弹丸的初速、弹道都不可预测,完全丧失作为武器的实用价值。
不理想的波形,尤其是电流尖峰和电弧,会数十倍地加速轨道和电枢的烧蚀损耗,发射数次后就必须更换核心部件,无法持续作战,导致成本急剧增加。
华夏目前还打不起美国那种撒钱一样的战争。
想要用这一组方案,就要想办法解决这4处隐患。
而另外一个,是由数十个正常码头装货用的木箱子那么大的金属箱子并联而成的一组组件。
眼前的每一个金属箱子都是电容器箱。
是夏黎联系军工厂那边,特意寻来的激光实验室、核聚变实验室以及雷达调制器研究所的高压脉冲电容器。
将大量电容器分成多组,排列成直线型脉冲形成网络的拓扑结构,提升输出电压,并塑造更理想的电流脉冲波形。
使用多个大功率引燃管或可控硅并联作为主开关,并设计精密的触发电路,确保它们能在微秒级内同时导通。
这种方式是夏黎预测的未来电磁炮逐步发展的正途。
可这种方案目前也有两个弊端。
第一,她现在只是用数十个电容器连在一起,制作出来的小型“发电装置”。
可如果想要制造出大功率、且破坏性极大的电磁炮,那并联在一起的电容器绝不可能只是几十个,说不定得成百,乃至上千个。
每一艘战船的承载能力都有限,如果将这么沉的玩意儿放到船上,那还放不放别的武器了?又放不放飞机了?
航母,航母,没有飞机的航母叫什么航母?
第二点,也是老生常谈,更是最致命的一点:轨道烧蚀仍将是下一个几乎无法逾越的难关。
以如今的材料发展
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