故障吗?”
“不知道,现在量子通讯链路也断了。”
“离‘达佛涅’号最近的战舰是哪几艘?”
“‘特勒玛科斯’号巡洋舰距离它最近,不到1000公里。”
“让‘特勒玛科斯’号靠近‘达佛涅’号,利用光学成像系统,从外部查看情况。”
“收到。”
数分钟后,“达佛涅”号的实时高清视频流图像,被投射到了“费斯图斯”号舰桥的主屏幕上。
众人眯起眼睛看了一眼,立刻倒抽了一口凉气。
只见“达佛涅”号正面装甲,直接开了一个大洞,整艘战舰从头到尾,被穿了个透心凉。
这个大洞还是个非常规整的圆形,直径超过了数十米,偏偏大洞外的其他部分又毫发无伤,看起来异常诡异。
估计舰载设备和乘员,都在这场变故中,当场化为了乌有,能联系上就见鬼了。
“这难道是,伽马射线激光?”埃阿斯喃喃道。
众所周知,伽马射线激光是一种利用伽马射线波段的相干光源,是电磁波谱中波长最短、能量最高的部分,光子能量范围在100 keV–10 MeV+,
另外,它的峰值功率可以达到艾瓦(EW)级,远超X射线激光的太瓦(TW)级或者可见光激光的吉瓦(GW)级。
因此,伽马激光拥有所有激光中,最强的穿透能力和最高的能量密度,理论上可以在瞬间气化任何已知材料。
不过,伽马激光的实现依赖核能级间的粒子数反转,而非原子/分子能级,主要途径包括以下三种:
一是核同质异能素,某些放射性核素(如钍-229、铪-178)的激发态寿命较长(秒级),可通过触发其退激释放相干伽马射线。
二是受激伽马辐射,类似X射线激光的等离子体机制,但需极端高能条件。
三是逆康普顿散射,高能电子束与强激光对撞,产生高能伽马光子。
上述三种渠道中,第二种方式的结构最为简单,但主要的问题,是无法寻觅到如此巨大的能量源和庞大的储能系统。
另外,在工程学上还有一个无法逾越的障碍,就是没有合适的人造材料,能够对伽马射线进行聚焦。
因此,虽然各大文明都在积极研究伽马激光武器,但目前都还在试验样机阶段,功率也只能达到太瓦(TW)离正式投入军事应用相去甚远。
更不要说将其应用到星舰平
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