第一百零九章 響雷與閃閃果實結合開發方向帶來的驚喜 (求月票)
第110章 響雷與閃閃果實結合開發方向帶來的驚喜 (求月票)
另外讓伊凡態度緩和的另一個原因就是他的父親。
馬修很快就兌現了他的承諾。
將他的父親送到了這座別墅,並且很快就有非常專業醫療團隊進行治療。
那些高精尖醫療設備乃至伊凡這種人看得都頭皮發麻。
都是現階段醫療行業里最尖端的高科技設備。
很多設備用錢都買不到。
尤其是這裡可是俄國。
因為世界政治格局,導致俄國被以美國為首的許多國家,歐盟等都進行了尖端科技的制裁。
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最尖端的科技牢牢把控在這些國家的手中,根本不允許外流。
所以很多設備,在俄國有錢都買不到。
就例如醫療方面,俄國相比於西方國家落後了很多代。
為此許多富豪寧願花費大價錢,都要去西方國家頂級醫院就醫。
馬修能有這些渠道弄到這些設備,還能弄到莫斯科,不管是能力,財產全部超出了伊凡的想像。
也想不通馬修的身份。
太神秘了,神秘到伊凡愈發敬畏。
好在結果是好的,他父親身體正在好轉,不過伊凡有些奇怪馬修似乎有點神出鬼沒。
時不時經常神秘消失,又時不時出現。
算了,誰管他呢。
在不缺錢,不缺少資源的情況下,伊凡有了一個自己的單獨實驗室。
還有專門的人與他對接,他想要的材料都能夠很快弄到實驗室里以供他使用。
太爽了。
這和以前他那摳摳搜搜絞盡腦汁到處尋找想要的材料比起來,這種日子簡直就是天堂0
至於馬修?
他現在處於鏡像維度空間魔法世界裡呢。
轟!!
一道璀璨的橘色的光束就像雷射一樣,纏繞著電光呼嘯著劃破蒼穹,轟擊在了前方一座大山上。
恐怖的威力瞬間將這座大山穿透出一個大洞。
大洞上能看到因為高溫灼熱貫穿帶來的岩壁熔融流淌的灼痕與碳化焦層。
數百米開外,馬修漂浮在半空中,看著自己輕描淡寫打出來的這一招超電磁炮,臉上露出了滿意的笑容。
短短几天下來,在理解學習電磁方面的知識後。
立刻將其運用到了響雷果實上,開發點亮了超電磁炮的能力。
而這招來源可以是現實世界裡挪威物理學家,克里斯蒂安·伯克蘭所提出。
1920年法國福瓊.維萊普勒提出電磁軌道炮方案,奠定現代電磁軌道炮基礎。
但是直到現在,這個科技都沒有被實現和應用。
並不是單單只是受限於理論技術,還有材料。
電磁炮不靠火藥,靠瞬時超大電流,要把幾公斤彈丸加速到2000米每秒以上,瞬間需要幾十兆瓦甚至上百兆瓦的峰值功率。
能源是個問題。
同時還有材料,軌道炮炮管材料結構不夠,扛不住,空氣動力學與過熱,制導與材料瓶頸以至於就算打造出來。
威力和持久使用都是個問題。
花費巨額資金研究後,只能得出一個結論,沒有傳統火炮或者飛彈好用。
但是馬修就沒這些問題。
響雷果實的賦予他本身就是個巨大能量源,動不動上億伏特,十億伏特的。
不需要外接電源、不用笨重儲能罐。身體直接充當脈衝能源,抬手就有,完全跳過工程供能限制。
同時依靠著電磁場約束與電磁直線加速,不用物理金屬軌道,沒有接觸摩擦、沒有軌道燒蝕、沒有電弧燒管,零損耗發射。
電磁力包裹彈丸,形成一層等離子體絕緣護層。
從底層規則上繞開了所有現實短板,等於自帶全套物理掛。
標準人物,御坂美琴妹妹。
某科學的超電磁炮。
結果而言,馬修成功了,並且非常地順理成章,同時依靠著電磁領域知識理解越深,他初步開發出了電磁力的運用。
操控金屬,電磁牽引,磁場扭曲等等。
至於電磁波這方面,他開發的更快,結合見聞色霸氣完全就是如同本能一樣。
讓他的見聞色霸氣覆蓋範圍瞬間暴漲到上百公里,並且這個範圍還在飛速增加。
電磁波的掌握後,現代熱武器基本對他失效。
只要他願意,並且距離足夠,超遠距離發動電磁干擾,能讓人類軍隊裡的雷達,衛星導航,無線電指令遙控,紅外雷達數據鏈等等癱瘓。
哪怕是發射後的飛彈,他都能夠遠距離強電磁脈衝能擊穿飛彈內部晶片、電路板,讓其當場死機報廢。
只能說他稍微努努力可能就趕超萬磁王那位老年人了。
不過後者更離譜一點。
萬磁王從名字上就能知道,對方在磁場領域上成就高的離譜,可不單單就真只是個操控金屬簡單能力運用。
絕對標準地球頂級強者。
對方到處攪風攪雨還能活躍,其他方面不談,他本身就是個隨時能爆炸的核彈頭。
真發起狠來,不管是哪個國家都吃不消。
單論現實世界廣泛運用於實用性上,響雷果實還要超過閃閃果實。
當然後者開發潛力並不僅限於此,在隨著他生命層次逐漸增加,大腦計算能力越來越強,後續對閃閃果實的延伸開發結合響雷果實或許會出現更多意想不到的驚喜。
現階段的話,響雷果實開發潛力要高一些,主要是實用性廣泛,開發難度低於閃閃果實。
其實閃閃果實和響雷果實有一個較為重合的開發方向。
就是電磁波。
光波本身就是一種特定頻率電磁波,只不過光的波粒二象性下,表現是為電磁波,但在某些光電效應中表現出粒子性,此時稱為光子。
是能夠對電磁設備進行干擾。
不過沒有響雷果實來的那麼直接和強烈罷了。
他能確認一點,響雷果實的電和閃閃果實的光是有關聯,結合開發潛力非常大。
超高溫度遠超單純雷電與單純雷射的電光等離子體,用電場,磁場束縛光路,把光鎖在雷電電磁場通道里,自帶電磁導軌的超級定向能雷射。
電磁光壓衝擊。
全頻段電磁光學雙重干擾。
電光隱身與光路扭曲。
藉助雷電的導體傳導鋪路與光子躍遷定軌跡結合形成的沿電磁光路任意折向瞬移等等。
這些理念都具備開發實現的成功性。
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