距离太远会出现散射,威力会逐渐下降。
但黄修远看中CSi纳米晶体的高转换效率,配合零点超导体后,整体能量利用率会非常高。
如果用二氧化碳激光器的电能,给CSi纳米晶体激光器供能,可以产生10倍左右的激光输出。
这种CSi纳米晶体的出现,在某种程度上,让激光器从科幻走进现实。
在大气层内部,还有体现不出全部优势,但是进入外太空,CSi纳米晶体激光器的高转换效率,就会发挥出最大的效果。
不仅仅可以应用在激光武器上,也可以用在航天器散热、离子发动机上。
超高的电光转换效率,可以将一部分废热转变成电能,然后再通过激光器发射出去,解决航天器低效的辐射散热问题。
航天器散热问题,也是激光器应用在外太空的难题。
如果用老式的二氧化碳激光器,90%的电能最后变成了废热,然后不断积累在航天器内部,导致航天器热过载,而出现严重问题,甚至可能直接导致航天器报废。
而高效的CSi纳米晶体,如果再加上温差发电系统,基本可以减少98%的激光废热,让激光器装备上外太空,成为可能。
同样,在离子发动机上,这种激光器中的相关技术,其实也是可以应用。
或者直接采用激光光帆推进器,也可以实现高比冲,让航天器在天空中不断加速。
CSi纳米晶体,就是这样一种多面手材料。
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