,太阳系的其他行星或者卫星上,比如木卫三,土卫二以及月球,也都部署着激光炮台。
但人类这些最大的激光武器,功率只能达到巨环普通激光武器的一半。
而像这种级别的伽马激光射线炮,吞食巨环的外环上至少部署了十万台。
由于战舰的体量就限制了这种武器的功率,太阳系舰队绝对无法与巨环对垒。
同样是玩激光的行家,人类深知恒星级战舰绝对扛不住大环释放的伽玛激光射线。
相反,大环皮糙肉厚,挨几发人类的小激光一点事都不会有。
尽管人类的战舰相比于联合太空军时代已经十分坚硬了,主流的恒星级战舰基本上都采用成熟的高强度纳米材料作为装甲主体。
这些从‘飞刃’、‘飞液’发展而来的纳米材料强度极高,且含有金属特征,可以抵御少量的电磁炮弹,甚至可以抵御中等功率的激光射线武器。
但纳米材料强度再高,终究只是普通材料。
大环的能量武器功率与人类能量武器功率差着好几个数量级。
其实激光武器的攻击性是其次,防御性才是最重要的。
如果太阳系舰队找不到突破巨环激光的办法,那么后续的战争将处处受限,毕竟人类的恒星型核弹威力再大,突破不了敌人的激光防护网都是没用的。
但所幸,应对激光武器的办法,科学界已经找到了。
在丁仪在随远征舰队出发前,他用了半年的时间,利用三体人传递的残缺技术,将只存在于理论上的“分子级力场发生器”制造出来了一台原型机。
丁仪的一位好友,同样是从危机纪元早期冬眠至新时代醒来的的物理科学家陈博士,则接替了丁仪的位置,把这种“分子级力场发生器”给完全军用化了。
陈博士给这种军用设施取了一个颇有历史渊
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