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第八十三章天链 (第1/3页)
第八十二章 天链
智能战斗单元在非洲矿区的长时间部署,暴露出了一个之前被忽视的问题——能量补给。
猎隼在低强度巡逻模式下可以连续工作三十六个小时,但如果进入高强度战斗状态,续航时间会急剧缩短到十二小时以下。山魈由于体型更大、武器系统功耗更高,续航时间甚至比猎隼还要短一些。在省城控制行动中,几台猎隼和山魈在连续执行了将近二十个小时的任务后,能量储备纷纷降到了警戒线以下,不得不轮流返回驻地充电。虽然最终没有因为能量耗尽而影响任务执行,但这个隐患让陈岩印象深刻。
他在发给陆迪峰的工作简报中专门提到了这个问题:“智能战斗单元在持续作战中的能量补给是一个必须解决的短板。目前的方案是返回驻地插线充电,这在有固定基地的情况下尚可接受,但如果未来需要在远离基地的区域执行长时间任务,或者需要在敌方火力覆盖下持续作战,返回充电的模式就不可行了。我们需要一种能够在战场上为战斗单元实时补充能量的技术方案。”
陆迪峰读完简报后,将这个问题列入了下一阶段的技术攻关方向。他的思路比陈岩期待的更加超前——他考虑的不仅仅是为战斗单元解决战场充电的问题,更是借此机会,验证一项足以改变未来能源格局的关键技术:远程无线能量传输。
远程无线能量传输的概念并不新鲜。尼古拉·特斯拉在一个多世纪前就曾进行过相关的实验,试图通过地球电离层共振的方式实现全球范围内的无线电力传输。但由于当时的技术条件限制,特斯拉的实验最终未能取得实质性的成果。此后的一百多年里,无线能量传输技术虽然在短距离应用——如手机无线充电、电动牙刷感应充电——领域取得了商业化成功,但在远距离传输方面进展甚微。主要的瓶颈在于:电磁波在传播过程中能量发散严重,接收端能够捕获的能量与发射端输出的能量之比随着距离的增加急剧下降,传输效率极低。
但紫色晶体的出现,为这个古老的难题提供了一种全新的解决思路。
***团队在研究紫色晶体的电磁特性时,发现了一个非常特殊的现象:当紫色晶体处于特定的外加电磁场中时,其内部的电子能级会发生一种被称为“受激辐射耦合”的效应,使得晶体能够以极高的效率吸收和重新辐射特定频率的电磁波。换句话说,紫色晶体不仅可以作为一种高效的能量存储介质,还可以作为一种高效的能量中继和转换介质——它能够像透镜聚焦光线一样,将散射的电磁波能量汇聚到一个狭窄的波束中,从而实现远距离、高效率的能量传输。
“如果这个效应能够在工程上得到验证和应用,”***在技术报告中写道,“我们就可以构建一套基于紫色晶体的远程无线能量传输系统。发射端将电能转化为特定频率的电磁波,通过紫色晶体天线聚焦成定向波束发射出去;接收端同样使用紫色晶体天线捕获波束中的能量,并将其转化为电能储存起来。理论上,这种传输方式的效率可以达到百分之六十以上,传输距离可以达到数十甚至数百公里。”
陆迪峰在读完***的技术报告后,当即决定将这个项目列为源点实验室的最高优先级课题之一。他抽调了***团队的核心成员,又从方旭东那边借调了两名有天线设计经验的工程师,组成了一个跨学科的专项攻关小组,代号“天链”。
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