1046
Чи можна створювати світильники з точки зору сучасної науки?
Ми можемо самі зателефонувати одержувачу і узгодити зручний час і місце вручення квітів, а якщо необхідно, то збережемо сюрприз. в наявності Це світильник. І протягом декількох десятиліть мільйони шанувальників Всесвіту Старих Війн мріяли про створення такої технології. Давайте подивимося на апроксимацію, в якій сучасна наука дозволяє нам створювати зброї ля світильників?
Це те, що виглядає «оригінал» світильників.
По-перше, ми розуміємо, як працює Jedi Lightaber. Незважаючи на назву, промінь цієї зброї не виготовлений з світла. Це помилковий термін (якщо у всіх можливих) того ж порядку, що й «спада зірка» для метеорологічних цілей, які спалюють в атмосферу Землі. Поетика, але нічого більше. Найбільш правильним описом принципу роботи світильника буде наступним чином: створюється плазма дуга, яка за допомогою магнітного поля і фокусування кристала є «пропущена» у вигляді довгої тонкої лінії. Але вважайте, що є щось дуже схоже на потужність, яка використовується Джеді і Сітом, щоб маніпулювати фізичні предмети.
Як ілюстрація від реального життя, ми можемо цитувати цю електричну дугу, яка змінює її форму під впливом магнітного поля під час гри музики:
Ще один приклад дуги:
Важко уявити, як ця дуга є «податковим» посередині і простягається близько метра, перетворюючи в «благ» меча. Хоча це дуже складне завдання в реальності, ми повернемося до цього.
Сьогодні ми вже використовуємо технології дуже близько до наведеного опису принципу роботи світильників. Наприклад, металеві різальні машини на заводах по всьому світу використовують «пам» надгарячої плазми (до 40 000 градусів).
Ця схема показує плазмовий різак, і вона схожа на те, як можна побудувати світильник. На жаль, сутність закінчується там. Утворена дуга дуже невелика за розмірами (на схемі вказується синя лінія). Пригнічує пресурований газ, який виступає в якості охолоджувача, відволікаючи енергію дуги зовні.
Головний недолік плазми, з точки зору нашого завдання, є дуже невеликим розміром дуги. У кращому випадку можна розтягнути до 12-15 см. Крім того, ці пристрої споживають величезну кількість електроенергії. Насадка різак повинна бути постійно охолоджена з проточною водою, інакше вона буде плавати дуже швидко. У деяких ріжучих установках потік газу виступає як катод, так і ріжуча поверхня діє як анод. В результаті плазма дуга відносно довга і здійснюється поза апаратом. Але в будь-якому випадку такі плазмотрони не будуть використовуватися як зброя. Принаймні, що спочатку потрібно підключитися до вашого суперника високовольтного кабелю.
Поки ми не маємо технології для витягування та утримання дуги за допомогою магнітного поля. Навіть якщо ви витягуєте його з деяких гіпотетичних ручок, це буде нестабільним, постійно відхиляється з боків у випадковому порядку, намагаючись «прилипати» до найближчої поверхні.
Крім того, так як дуга буде надзвичайно витягнутою петлею, гілки, розташовані на короткій відстані один від одного, просто зливаються і дуга знову скорочується. Але навіть якщо ми якось вирішуємо як з цих проблем, ми залишимося з іншими: потужна втрата тепла і нематеріальна, так щоб говорити, природа дуги, тобто з її допомогою неможливо блокувати або відхиляти вплив ворожої зброї.
Можливо, ви повинні думати в іншому напрямку. Отже, наше завдання полягає в тому, щоб створити ручну зброю, здатну вирізати різні матеріали, маючи об'ємний «віднімний» леза. На сьогоднішній день найближчий варіант теоретично доступний для нас є рядком декількох пасом, що складається з вуглецевих нанотрубків. Потужність ріжучого рядка може бути перезаряджений пульсуючим електромагнітним полем та/або плазмою. Цей вид «енергія вібраційного меча» в його дизайні буде схожий на бант, адже потрібно якось натягнути цей дріт. В іншому випадку це буде копати, не меч.
Щоб забезпечити «вимкненість» леза, можна зробити тверду частину телескопічної леза, і розмістити дріт у вигляді котушки в ручці. Для забезпечення високої механічної міцності, телескопічна частина також може бути виготовлена з вуглецевих нанотрубок. Важка частина леза буде досить тонкою, щоб пройти через ріжучий матеріал після гарячого дроту, і в той же час досить товста, щоб витримати вплив ворожої зброї.
Щоб максимально збільшити термін служби ріжучого дроту і зменшити втрати тепла, потрібно негайно подавати енергію перед контактом з ріжучою поверхнею, запустив імпульс від ручки до кінчика. Нитки, що утворюють дріт, поступово зношуються як заряд проходить від зовнішніх шарів дроту до ядра. В результаті буде постійний абляційний ефект, який зажадає регулярне оновлення дроту, адже він буде дуже тонким. Чим тонше це, тим вище буде можливість різання зброї.
Джерело живлення все ще буде дуже великим, його можна перевозити в рюкзаку. Необхідно вирішити проблему теплоізоляції ручки, в тому числі за допомогою обов'язкового обмеження часу безперервної роботи. З огляду на дуже високу яскравість світіння гарячого дроту, потрібно буде використовувати спеціальні склянки для розслаблення. Якщо мова йде про використання найсучасніших наукових досягнень, то окуляри також можуть бути більш оптичними фільтрами. Можливе використання смарт-окулярів. При носінні зазвичай вони динамічно темніють або непрозорі тільки невелику площу поля зору, достатню для покриття червоно-гарячого блискучого дроту.
Це те, що вібраційний меч може виглядати:
І які більш-менш доступні (або перспективні) технології, які ви запропонують використовувати для таких ручників?
Джерело: habrahabr.ru/post/238433/