技术资料——探测器V100版(1 / 1)

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三,本设定尚未完全,目前逐步完善中……

1.小型化激光核融合引擎技术:

主能ม量源:黑洞引擎组

装甲材质:重型舰用积层钛

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1光学探测器:

光学探测器是一项由来已๐久的技术,从旧西历时代的数码相机开始,展了几百年,性能有了长足的进步。

一般的讲,光学探测器的主要技术在于分光技术决定了最远的视距、感光灵敏度决定了夜视时的最低照度要求和强光耐受力决定了抵抗强光的最大强度

在几百年的展中,军用的光学探测器产生了三个分支。

一个是长焦镜头,顾名思义,就是指视距很远的光学探测器,此技术在pt上的应用就是头部的大型光学探测器,主要用于长距离射击的瞄准和警戒。

第二是夜视仪,同样是比较久远的技术,主要有微光和红外夜视仪两种,不过在pt上运用的一般是复合式的。

第三是假彩色识别系统,其实这是一个高精度的光谱分析仪,其原理是通过高精度分光光谱解析目标分子层面的表面物质构成,通常用于识别迷彩等伪装手段。因该设备成本较高,一般仅应用于侦察型机体。

另,为了确保完全的视野,人形机动兵器除头部主监测器以外,尚有多数辅助监测器,通常分布于胸部两侧、肩部装甲前๩后两面、膝部后方关节缝隙、颈่部装甲缝隙和裙甲â周边一圈。

2雷达:

比光学探测器更加古老的技术,就工作流程区分,有主动和被动式两种。

主ว动式雷达的基本结构就是一个ฐ定向射源和一个接收机,通过接受目标反射的雷达波来进行探测,虽然技术上比较简单,而且视距较远,但是缺点也๣很多:容易被吸波涂料é、角反射器、电子干扰源和箔条散布等中低技术特殊武器干扰,并且在地形复杂的环境下会有近地面侦测盲区。针对这些问题,通常用长短波雷达结合和采用按程序定时变换雷达波频谱的方式来对抗,但缺点始终存在。

被动式雷达只有接收机,而没有定向射源,它通过接受目标自身射的电磁波或红外特征来进行侦测,相对于主动雷达,受吸波涂料、角反射器和箔条散布的干扰明显较小,但是因其灵敏度较高,容易因太阳辐射而产生误判,且侦测的距离受限于目标自身的电磁-红外放射强度,因此亦有其局限性。

3红外热成像探测器:

专门侦测目标热辐射的侦测工具,应用范围很广,工作原理和优缺点同被动雷达,但基本构造更接近光学探测器,可以说是两者的延伸。

4๒引力雷达:

就工ื作原理而言,引力雷达可分为陀螺式和泰斯拉式两种。

陀螺式引力雷达的工作原理和地球上的潮汐很相似,外部ຖ大质量物体的引力,使悬浮陀螺偏移,陀螺周围布置的高灵敏传感器就会将这个偏移量转换成电信号,从而在雷达上显示出来。

而泰斯拉式引力雷达则ท是通过重力制御装置生成小范围重力干涉场,外部大质量物体的引力使重力干涉场生波动,从而使重力制御装置的电流负荷生变化,只要检测这个变化,就能侦测到目标的位置。

无论哪种原理,单一的引力雷达只能测出引力的强度和方向,如果在舰体不同的位置安置引力雷达,组成阵列,那么各个引力方向的交点,就是目标所在的位置。

如果大质量目标较多,或者是在移动中,那ว么就会生惯性或引力混淆,所以在实际应用中,要与各种探测器的探测数据进行比较,经过计算排除战舰本身运动状态的影响和其他传感器现的目标以后,才能ม得出隐藏的大质量目标所在的位置。

因为是基于目标质量的侦测,一般的匿踪系统和干扰因素对引力雷达没有任何效果。

不过缺点也๣很明显,如果隐藏的大质量目标是复数的话,造成的引力混淆就会让它抓瞎,针对这个问题,唯一的解决方法就是在大范围内散布引力雷达的侦测终端,依靠覆盖战区的雷达阵列来确认目标位置。

相对于陀螺式引力雷达,泰斯拉式引力雷达设备体积小,重量轻,灵敏度高,但是因为ฦ用到重力制御装置,能量消耗非常大,无强能源者不提倡使用。

5量子雷达:

量子雷达是基于幻像粒子技术而开的新型接收器,其基本结构就是一个高灵敏度的电磁感应器和幻像粒子生装ณ置。

量子雷达工作时,幻像粒子生装置会在接收器周边散布一定浓度的幻像粒子并加以一定程度的约束,当有电磁波或红外线通过幻像粒子所在的范围时,就会使幻像粒子生扰动,电磁感应器就能侦测到。

因为幻像粒子的扰动非常复杂,所以必须ี用专门的高性能电å脑来解析幻像粒子的活动情况,才能ม将目标的电磁-红外特征完全还原出来。但正是因为这一点,量子雷达的抗干扰能力很强。

6量子云雷达:

虽然两者只有一字之差,但是量子云雷达和量子雷达的工作原理的差别不是一点点。

基本结构同样是幻像粒子生器和电磁感应器,但是量子云雷达的幻像粒子生器要大得多,工作时散布幻像粒子的范围极大,其半径有数公里之远,但浓度相对低得多。

当大体积大约半米见方的目标进入幻像粒子的散布范围时,其本身会不可避免地对幻像粒子生扰动,此时电磁感应器就能侦测到这个扰动,并通过高性能ม电脑的解析将目标的行动还原出来。

因为是基于目标体积的侦测,一般的匿踪系统和干扰因素对量子云雷达没有任何效果。

但是,量子云雷达开启的时候,因为周边散布了大量的幻像粒子,将导致范围内的红外-雷达探测器失效,这是一个很大的副作用。

7其他:

本设定正在完善中,如有其他建议或意见请到เ书评区“测量科技研究中心”表。

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