等离子武器因其独特的电磁波束特性,使其在对抗目标时展现出显著优势。由于等离子波速接近光速,而导弹的飞行速度通常只有8-15公里/秒,这使得等离子武器对目标的打击如同慢动作或静止靶标,攻击精准且易于实现。它们能够瞬间摧毁空中目标,包括真假目标,有效地应对来自太空和大气层内的各种飞行威胁,包括飞机、导弹等。
等离子态是物质的第四态,不同于固态、液态和气态。它类似于气态,但原子已离子化,释放出电子,电子可在空间中自由流动。这种状态在许多日常设备中,如荧光管,扮演着重要角色。然而,在军事领域,高能等离子体的研究更为关键,其高温使粒子具备引发核聚变的能量。核聚变,长久以来是人类追求的能源梦想。在GDI与Nod的战争中,虽然只实现了氢弹,但这是早期尝试的成果。
部分兄弟会研究团队在战争初期聚焦于核武器的研发,但在第二次战争中,他们开始将精力扩展至聚变和气体-等离子体交互研究。在沙特阿拉伯的一座荒芜山地深处,他们用粒子加速器、托卡马克反应堆等设备进行长期探索。当凯恩开始关注Scrin科技时,这个实验室取得了实质性突破。借助于从外星科技隐藏处获取的聚变供电器设计,他们得以生产出等离子炮的原型,这标志着他们在这领域的重大进展。
等离子武器射出的炮弹,其威力可以媲美小型的太阳爆发。这股破坏性的能量甚至比毁灭者还要强大。
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