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“鐳射點燃?不,這個方案已經討論過了!鐳射在發射過程中會產生衍射!如此遙遠的距離,就算鐳射能夠到達引爆點,也會由於衍射而導致光斑擴散,單位面積所釋放的能量也會被稀釋,根本達不到點燃混合氣體所需的能量強度!”有科學家只瞄了一眼就做出判斷。
和普通人下意識的理解不同,鐳射並不是一條筆直的直線,它只是比手電筒發射出來的光更加凝練,散射程度更低,卻不是不會散射。
就用最常見的鐳射來舉例子吧,一般市面上當成玩具銷售的鐳射筆,採用的是膠合晶體的鐳射模組,一般都是波長532nm的綠光,一支出光口直徑一點五毫米的鐳射筆,發射出來的鐳射,在五米外照射出的光斑就會擴散成直徑一釐米的圓斑。
而按照這個比例,在地球上發射一束鐳射投射到月球上,地球和月球的距離是384403.9千米,如果這種鐳射筆能照到月球,我們能看得到的話,其光斑直徑會達到653.4千米,要知道月球的直徑也才只有3476.28千米而已。
鐳射筆投射在月球上的光斑面積將會變得巨大無比,當然,憑肉眼肯定是看不到這個光斑的,因為鐳射經過散射,投射在月球的光斑可見度極低,已經不足月球本身反光的億萬分之一,肉眼已經無法觀測到了。
可控核聚變需要使用強鐳射點火,所以流浪地球的世界在鐳射領域的研究極深,人們也早就想到了利用鐳射來點燃地球和木星之間的混合氣體,但就算行星發動機所擁有的鐳射發射器,能夠發射出來的鐳射散射程度更低,但只要乘以地球到達引爆點的遙遠距離,等鐳射抵達引爆點的時候,單位面積的能量已經不足以引爆混合氣體了。
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