將智利銅礦開採的相關事宜全權託付給小查爾斯·馬丁後,費爾多便徹底放下了這塊心思。在他看來,專業的事理當給專業的人去做,他既然選擇扶持與培養小查爾斯,便是充分信任其能力,若連這點事都無法辦好,那也不值得他再繼續投力與資源。
此後幾日,費爾多便坐鎮空軍總部,專心理堆積如山的各類報告;審批各項軍事與科研經費,有條不紊地推進空軍與NASA的各項既定工作。
就在費爾多埋首於公文之中,認真核對一份空軍裝備升級報告的細節時,辦公桌上的保電話突然響起,電話那頭傳來的聲音難掩激與振,瞬間打破了辦公室的沉靜——一個足以改寫科技與軍事格局的好訊息,悄然傳來:休斯實驗室那邊,一款劃時代的全新技產品,正式研發功;而這項技,正是費爾多長久以來重點關注與扶持的雷技。
提及雷,其理論基礎的起源可追溯至理學家因斯坦。早在1917年,因斯坦便提出了一套全新的技理論——“與質相互作用”,為雷的誕生奠定了堅實的理論基。
這一理論核心,便是揭示了原子部粒子的運規律:在組質的原子中,有不同數量的電子分佈在不同的能級上,當於高能級上的電子到某種子的激發時,會從高能級躍遷到低能級,與此同時,將會輻出與激發它的質完全相同的;而在特定狀態下,還能出現一個弱激發出一個強的神奇現象,這便是“激輻的放大”,簡稱雷。
這一理論提出後,歷經數十年的探索與突破,才逐步走向實踐。1951年,國理學家查爾斯·哈德·湯斯率先邁出了關鍵一步,他大膽設想:若用分子替代電子線路,或許能得到波長足夠小的無線電波。要知道,分子本有多種不同的振形式,其中部分分子的振頻率,恰好與微波波段範圍的輻頻率相匹配,核心問題便是如何將這些分子振轉化為可利用的輻。
以氨分子為例,在適宜的條件下,它每秒可振240億次(24GHz),憑藉這一特,理論上可發出波長為1.25釐米的微波。湯斯設想,過熱或電的方式,將能量注氨分子,使其進“激發”狀態。
隨後,讓這些激分子於與自固有頻率相同的微弱微波束中,此時,單個氨分子會到微波束的作用,以相同波長的波束形式釋放自能量,而這份釋放的能量又會作用於其他氨分子,促使其同步釋放能量。就像微弱的外力發一場雪崩,最終會形一強大的能量洪流,最初用於激發分子的能量,最終會全部轉化為一種特殊的輻。
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