方舟编书图书馆:星舰向陆科技树
来自23世纪百科
粒子能科技
激光与电磁波科技
激光与电磁波科技 | ||
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基础技术 | 激光与电磁波I
空气光纤 |
通过光诱导电离形成的空气等离子“光纤”通道,将极大程度地降低传播损耗,解决了激光与电磁波在大气中衰减与散射的致命缺陷。 |
激光与电磁波II
空气透镜 |
更精密的光诱导空气等离子体产生的折射率变化,可以大气中构造临时的光学透镜,实现精密的波束的聚散和光路调控,进一步提升激光与电磁波的稳定性和和精度。 | |
激光与电磁波III
空气谐振器 |
结合等离子与电磁谐振技术,空气等离子体可以接收和发射特定频率的电磁波,显著提高能量利用率和频率宽度,是多频激光电磁波应用的核心。 | |
红热激光 | 红热激光I
烧蚀射线 |
气光纤引导的低频红热激光,通过低损耗的热效应,可以在更短时间内产生高温烧蚀目标。特别适合主动防御系统拦截来袭弹药。 |
红热激光II
切割射线 |
空气透镜聚焦和引导的红热激光,可以精确烧穿和切割目标的薄弱点。提升拦截效率的同时也可以高效杀伤软目标。 | |
红热激光II
爆燃射线 |
结合了用空气谐振的红热激光,可以快速熔解目标并引燃其气化产生的碎屑云,导致的光致次生爆炸将进一步提升破坏力。 | |
电离激光 | 电离激光I
侵蚀射线 |
空气透镜的突破,使得高频率的电离激光大气聚焦成为可能。电离产生的强烈应力冲击和层裂效应,可以快速侵蚀目标材料以对硬目标产生威胁。 |
电离激光II
崩解射线 |
空气谐振增幅放大的电离激光具备更高的穿透力和能量密度,可以削弱目标的分子组成,并在其结构内部产生微爆崩解,足以破坏最坚固的目标。 | |
感知与通讯I | 利用空气光纤降低波束损耗,可以进行更远距离的有效探测和通信。 | |
感知与通讯II | 利用透镜建立理想的波束形态,可以实现各种条件下的高分辨率探测,和信噪比通信。 | |
感知与通讯III | 谐振器增强的天线利用宽广的频段,保证在的探测效率,也使得通信更加高速和安全。 |
等离子与带电粒子科技
主科技 | 子应用 | ||
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主要涉及粒子束和约束粒子武器、隐身和干扰
武器:离子辐射、等离子束、约束等离子球
辅助:等离子隐身幕
等离子与带电粒子I:空气导管 | 空气导管包裹的带电粒子和等离子流,可以在长距离运动而不易逸散。 |
等离子与带电粒子II:空气约束体 | 更复杂的空气粒子互作可以构建球状闪电型的自持约束体,
在长时间内保持稳定并在需要时释放并产生特定效应。 |
空气和冲击控制科技
主要涉及爆炸武器、推进和减阻
武器:控制增强爆炸、控制爆波削弱
辅助:电热喷气推进、主动气动减阻
电磁场科技
运动磁场科技
主要涉及电磁动能武器和护盾维持
武器:磁场驱动发射
辅助:悬浮护盾场
操作电场科技
主要涉及机械和电信设备
武器:电磁干扰器
辅助:高效执行机械、高效航电设备
结构材料科技
主要涉及装甲和弹头材料
武器:倾彻结构弹头、含能结构弹头
辅助:结构防御装甲
策略和计算科技
主动控制论
橙色学说理论:组织运用力量改造环境
信息分析预测
紫色学说理论:超前掌握信息并制定精密对策
系统干涉
青色学说理论:发现并利用体系中存在的漏洞