按照设☝🀙计,一艘发🌮🂙🏏电船可以容纳6台后羿激光炮。

    其实后羿激光炮的有效距离⛨🜼,在大气层内部是非常过剩的,毕竟蓝星有弧度,陆基海基激光炮都无法突破星球地面曲率,空基供能是一个问题,最理📟想的载具,是太空的近地轨道卫星。

    不过在某种程度上,激光炮的出🗽♟🉬现,也弥补了天幕系统的一部分弱点,天幕系统🔫🃣🙣容易被超高音速的弹道导弹破防。

    在多次测试中,天幕系统的侵蚀云,容易被超高🉔🇄音速下的激波弹开,从而引起失效。

    相关的18次测试中,飞行物超过6.4倍音速后,激波就可以有效弹🙔开👐🇼🝼侵蚀云;当速度超过12倍音速后,天幕系统基本失效。

    而激光炮有效弥补了天📱🞧幕系统的缺点,毕竟弹道导弹再快,也快不过激光。

    光速攻击的激光炮🌮🂙🏏,可以👾在对方还没有靠近之前🉔🇄,就将其击毁。

    目前的弹道导弹,通常分成三个飞行阶段,即上升阶段🄠⚡、高空阶段、再入大气阶段。

    其中上升阶段,通常是在本⛨🜼土、船只、潜艇附近,基本很难在这个阶段做出有效拦截🛩🟆🚽🛩🟆🚽。

    而再入大气阶段,此时的弹道导🗽♟🉬弹在重力加速度的加持下,速度通常可以达到十几倍音速以上,甚至有二十几倍音速,这一阶段同样🉟🈡⛞难以拦截。

    因此各大势力,都将🕨🌆拦截👾放在高空阶段,这个阶段速度相对比较慢,飞行时👛间比较长,通常处于海拔60~200公里的高空中。

    就算是☝🀙没有在太空布置激光卫星,沿着边界线布置一圈后羿🝾🐳激光炮,也可以将敌方的超高音速飞弹,阻挡在300~500公里🚮之外。

    如果加上密布近地轨道的激光卫🗽♟🉬星,那蓝星内部🉔🇄发射的弹道导弹,基本很难突破激光防御♒🇴圈。

    或许毛子的波塞冬🌮🂙🏏核鱼雷,反而更加有威胁,就算是有顺风耳系统,大当量的核爆发生在♒🇴海底,会引起巨大的海啸。

    而诺亚会手上也有一些王牌,那就是黄石地质公园的黄石火山,以及遍🙔布境内的核电站。

    人类在毁灭自己的🌮🂙🏏研究上,可以说是做到了🜺🇑🗶极致。

    也🟤🟈正是这种毁灭性🌮🂙🏏的威慑存在,维持着目前脆弱的和平。

    黄修远看着眼前的后羿激光炮,并没有感到什么胜券在握,除非那天成功晋级星际文明📄😒🀱,不需要依赖蓝星的生态了,那时候就可以直接动手。

    不过估计那时候,对方也不会有同归于尽的想法了。🜹🇇

    杜丰钦小声的问道:“黄院士,后羿激光炮的固体晶体,能做大🃶🜓到🙃🇰🜐那种程度?”

    听到这个问题,黄修🕨🌆远回忆一下未来记忆,然后回道🜹🇇:🄠⚡

    “最大可以达到,横截面半径85厘米左右,长度37.5🝾🐳米,这级别可以从蓝星打到月球了,不过距离超过10万公里,发散会非常严重,需要长时间照射,才有可能造成毁伤。”