플라즈마 무기

Plasma Weapons


플라즈마 무기
이미지 제공: Steve Bowers

플라즈마 무기는 제어된 핵융합의 등장과 함께 실용화되었으며, 핵융합 등급 연료를 사용한다는 점에서 다른 고에너지 무기와 구별된다.

열 에너지와 운동 에너지 면에서 엄청난 위력을 지니고 있지만, 플라즈마 무기의 사거리는 강한 분산 경향으로 인해 일반적으로 상당히 제한된다. 대기 중에서는 적응형 고에너지 레이저가 경로를 생성하고 비행 경로를 따라 에너지 분산을 방지하는 데 필요하다. 그럼에도, 정전기 또는 반응 방어는 일반적으로 플라즈마 외피를 산란시킬 수 있어 연성 목표물에 대한 사용으로 제한된다.

주요 에너지 방출은 플라즈마와의 접촉으로부터 나오는 메가줄 단위의 열 에너지와 운동 에너지이며, 2차적으로 레이저 충격과 정전기 방전이 발생한다. 연성 목표물에 대해서는 엄청난 열 전달이 조직의 증기 폭발과 초전도 회로에서 대규모 정전기 방전을 생성한다.

자기병 기술의 획기적인 발전으로 핵융합 무기가 도입되었으며, 이는 비행 중에 열핵융합을 겪는 플라즈마 볼트를 발사한다. 이것은 에너지 밀도를 엄청나게 증폭시키지만, 더 높은 에너지 요구사항(볼트가 조기 폭발하는 것을 방지하기 위해 입력 에너지와 발사 속도를 모두 증가시켜야 함)이라는 대가를 치르게 되며, 핵융합 무기는 직접 피해 사격의 주요 형태로서 다른 고에너지 무기를 대체하기 시작한다. 이 시점에서 핵융합 무기 기술은 운동 무기의 초기 개발을 모방하며, 자기장 구성이 포탄 역할을 하고 융합 플라즈마 내용물이 탄두 역할을 한다. 장갑 및 장 관통, 플라즈마 분산, 구동 레이저 구성을 위한 다양한 조합이 개발되었다.

핵융합 무기는 이전 플라즈마 무기와 동일한 에너지 방출 메커니즘을 가지고 있지만, 규모 면에서는 몇 배 더 크다.

플라즈마 무기의 최종 발전은 자기 단극자의 사용과 함께 이루어진다. 이것은 플라즈마 자기 외피의 강도와 컴팩트함, 그리고 단극자 촉매 핵융합의 사용을 통한 핵융합 과정의 효율성을 모두 향상시킨다. 폰더래모티브 효과의 고급 응용은 단극자가 포함된 볼트를 원하는 사거리에서 임계 밀도로 압축한다.

임계 밀도에서 단극자 촉매 핵융합이 발생하여 플라즈마의 질량-에너지가 급속히 방출된다.

대기 중에서는 주요 에너지 방출이 열핵 폭발에 상응하는 충격파와 열 방출이며, 2차적으로 레이저 충격이 발생한다.

진공 중에서는 에너지 방출이 연X선이며, 2차적으로 레이저 충격이 발생한다.

일부 버전은 플라즈마 또는 단극자에 미량의 원소를 추가하여 특정 효과(예: 중성자 또는 EMP 생성)를 생성하며, 이는 구식의 소위 "강화 핵무기"와 유사하다.

단극자 촉매 핵융합 무기는 분수 킬로톤에서 다중 메가톤 범위의 에너지 수율을 가진다.

플라즈마 무기의 최고 수준 개발인 이러한 단극자 촉매 핵융합 무기는 종종 헬보어, 게헨나건, 또는 기타 묵시록적인 이름으로 불린다.

관련 문서
  • 전환 무기(Conversion weapon)
  • 헬보어
  • 플라즈마 - 글: M. Alan Kazlev
    일반적으로 중성 원자나 분자 대신 이온으로만 구성된 고온 기체. 고온으로 인해 원자들이 서로 충분히 세게 충돌하여 최소한 외부 전자들이 계속 튕겨나간다. 매우 높은 온도에서는 - 예를 들어 별의 핵심부와 핵융합 반응로에서 - 자기 영속적 핵융합이 발생한다.
관련 주제
개발 노트
글: Adam Getchell
최초 게시일: 2006년 6월 27일.

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