靈氣轉(zhuǎn)化為電能目前最可靠的方案就是使用不完全的電系陣法,這點在機動戰(zhàn)士身上已經(jīng)有了很好的驗證。
采用電系陣法為粒子炮臺供能還有一個明顯的好處就是不需要設(shè)置電容陣列提前進行充能,這點即使是藍晶也無法做到。
這里簡單說下粒子炮臺的電容陣列所起到的作用。
眾所周知,粒子炮臺的基本原理就是依靠磁場將粒子加速到接近光速的狀態(tài)發(fā)射出去。
這種狀態(tài)下的粒子攜帶有很高的能量撞擊到目標(biāo)后會對擊潰目標(biāo)的分子(原子)鍵,對目標(biāo)造成物理損害。
不管是什么口徑的粒子炮都有同樣一個困境,那就是炮管的長度不足以支撐粒子加速到光速,哪怕炮管內(nèi)部采用了增加加速時間的螺旋結(jié)構(gòu)也是一樣。
想要粒子在有限的距離內(nèi)完成加速,粒子炮就需要更加強力的磁場為粒子提供加速動力。
簡單點說就是通過提高粒子加速度的方式來實現(xiàn)粒子在炮管有限的距離內(nèi)完成加速。
目前粒子炮內(nèi)的磁場都通過電能轉(zhuǎn)化生成的,電壓、電流任何一方的增加都會增強生成磁場的強度。
電流的增加會讓線路產(chǎn)生熱量從而造成不必要的電能浪費,所以通常都是采用高電壓的方式增強磁場的強度。
不管是天然的藍晶還是帝國自主研發(fā)的水晶,可提供的電壓都不是很高。
這個時候就需要串聯(lián)的電容陣列來為磁場發(fā)生器提供超高的電壓以及穩(wěn)定的電流供應(yīng)了。
粒子炮臺攻擊前的充能實際上就是為電容陣列充能。
等到電容陣列充滿了之后,本次發(fā)射粒子束所需要的能量將由電容陣列提供。
當(dāng)然,電容陣列也有其明顯的缺陷,串聯(lián)的電容陣列在充能過程中易爆就是一個不容忽視的問題。
尤其在需要進行一定時間持續(xù)攻擊的艦載主炮上電容陣列的這個缺陷尤為明顯。
因為電容爆掉導(dǎo)致電壓沒有達到預(yù)設(shè)值,進而導(dǎo)致粒子炮所發(fā)射的粒子束威力低于預(yù)期的事情屢見不鮮。
也正是基于這個問題的存在,帝國艦載粒子炮普遍采用串聯(lián)的水晶陣列來為磁場發(fā)生器供能。
基本原理還是和電容陣列相同的。
此時電系法陣供能的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來。
就算是最普通的電系法陣也能輕松產(chǎn)生十億伏電壓的閃電,供應(yīng)磁場發(fā)生器簡直綽綽有余。
唯一的缺點也就是由于每道閃電都是獨立的,這會導(dǎo)致電壓電流呈現(xiàn)單向波動不穩(wěn)定。
不過這個問題也不是不能解決。