스텔스 기술의 핵심은 레이더와 적외선 범위의 가시성 을 줄이는 것입니다 . 효과
예를 들어 레이더파가 방출됩니다.대공 미사일 시스템의 송신기는 항공기 외부 표면에서 반사되어 레이더 스테이션에서 수신됩니다. 이것이 레이더 신호입니다.
기존 레이더는 고정되거나회전하는 접시이지만 양자 레이더의 디자인은 총에 더 가깝고 전자를 거의 빛의 속도로 가속합니다. 보고서에 따르면 전자는 강한 자기장에 노출된 와인딩 튜브를 통과한 후 마이크로파 소용돌이를 생성할 수 있습니다. 그는 차례로 수평 토네이도처럼 앞으로 나아갑니다.
프로젝트가 성공적으로 완료되면 새로운양자 레이더 시스템은 이전에 만들어진 어떤 시스템도 능가할 것입니다. 그러나 성공적인 프로토타입이 만들어지기까지는 아직 해야 할 일이 많이 남아 있다고 Tsinghua University의 Zhang Chao는 말했습니다.
여기에 사용되는 기본 입자인공 전자기 폭풍은 이상한 특성을 나타낼 것이라고 개발 저자는 덧붙였습니다. 연구에서 각 입자는 시간과 거리에 따라 감소하지 않는 나선형 운동량을 유지했습니다. 아인슈타인의 일반 상대성 이론은 이것이 물리적으로 불가능하다고 예측합니다. 그러나 연구원들은 "양자 역학은 사망한 물리학자들의 이론을 우회"하여 시스템이 기존 레이더에서는 결코 볼 수 없는 표적을 탐지할 수 있다고 강조했습니다. 연구 저자들은 양자 탐지 기술이 문제가 있는 기상 조건으로 인해 방해받지 않을 것이라고 강조했습니다.
시스템이 실제로 작동하고 작동한다면분쟁 영공에서 구현된다면 중국 공군에게 유리할 것입니다. 오늘날에도 대부분의 항공기는 전자기파를 반사하기 때문에 레이더로부터 자신의 신호를 숨길 수 없습니다. 예를 들어 미국 F-22 랩터나 F-35 전투기와 같은 스텔스 항공기는 특수 코팅 재료를 사용하여 대부분의 레이더파를 흡수합니다.
그러나 Interesting Engineering은 이것이중국 연구진이 기능성 양자 레이더 개발을 발표한 것은 이번이 처음이 아니다. 동시에 다른 나라의 많은 전문가들은 그러한 탐지 장치를 만들 가능성에 대해 이의를 제기합니다.
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