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江明重新梳理了一遍高能战略激光武器的资料,虽然技术很高端,但是需要的材料,却都是现成的。

时间上,加快一点进度,应该来得及。

激光武器,核心部件就是激光晶体。

目前市面上的激光晶体有很多种,但是能够产生超高功率的,最佳的方案,公认的是固态晶体技术。

特别是以红宝石激光晶体为代表的各种合成激光体,占据了激光晶体的主流市场。

这些激光晶体,技术虽好,但距离武器化,却是远得很。更不用说达到高能战略激光的程度。

因此,江明首先要解决的就是激光晶体的问题。

与主流宝石类激光晶体不同,系统给出的是石墨烯超晶体技术。

其原理是利用石墨烯的空间性,使用特殊的方法,引导石墨烯材料,按照激光晶体的方式进行生长,最终形成巨大的超晶体。

当然,技术说起来简单,但如果没有人指导,单靠十八所的技术能力,想要研究成功,却是非常难的。

甚至江明怀疑,整个夏国,能不能研究成功。

毕竟,技术细节很多,过程很繁琐,稍微错一步,整个激光晶体就报废了。

江明也是忙活了半夜,才将石墨烯超晶体的培养皿搞成。

培养皿中的石墨烯晶体,经过六小时以后,将会成长成普通的激光晶体大小。

十二小时后,成长为普通激光晶体三倍的大小后,方能满足战略激光器的要求。

当然,激光晶体也不是越大越好,最多不能超过二十四个小时,不然晶体的通透性就会受到影响。

高能战略激光器的另外一个难点,就是千万级超级电容器的生产技术。

战略激光器,威力巨大,但是需要的能量也很大。

毕竟,最低级别的战略激光器,瞬间的功率都是千万瓦级别的。

指望电网或者普通的超级电容器,那是想也别想,带不起来的。

因此,为了高能战略激光器能够顺利启动,江明需要自己制作一个千万级别超级电容器。

超级电容器,江明了解。

这东西说起来很高科技,实际上很简单,与普通的电容器类似。

只是在正负极材料,电解质方面,有了改善。

使得超级电容器,在长寿命的基础上,能够容纳更多的能量。

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