[閒聊] 以I-Field光子向量噴射為核心的MS機動
以I-Field光子向量噴射為核心的MS機動技術革新:邁向無推進劑時代
i.導論
Mobile Suit(後簡稱MS)自問世以來便依賴推進劑實現空間機動與姿態控制。然而推進
劑攜行量有限,其儲存槽不僅帶來結構質量負擔,也成為戰場上的潛在弱點。此限制不僅
影響MS作戰續航力,更對長期空間任務構成障礙。
隨著核融合反應爐小型化與穩定化,現代MS普遍內建熱核反應爐,並藉由米諾夫斯基粒子
(Minovsky Particle,簡稱M粒子)所構成的I-Field進行能量調控與系統防護。本文提
出一種以I-Field為主體的新型推進理論:透過控制I-Field結構的缺口,定向釋放反應爐
產生的高能光子向量流,實現無推進劑的機動系統。
ii.M粒子與I-feild特性
M粒子具有如下特性:
1.存在於類晶格穩定態,與聲子不耦合 → 幾乎不導熱(極佳絕熱)
2.不吸收電磁波,但能反射、排列形成定向電磁屏障 → 即所謂I-Field(Minovsky-Ione
sco Field)
3.可長時間穩定漂浮於特定電場中,並精密排列
這些特性使得I-Field不僅可作為防禦光束兵器的屏障,其高度可控的結構也具備「能量
反射與引導」能力。
iii.機動理論
在本構想中,MS的核融合反應爐會持續產生高能光子(γ射線與X射線為主)。一般而言
這些能量經由散熱器耗散,但若在I-Field外殼上設計可控「缺口」(即局部不閉合區域
),則能讓光子流在此處形成方向性強烈的噴射。
此噴射基於「光子壓」原理,當高能光子從MS尾部的I-Field缺口高速射出,將因動量守
恆而對MS本體產生反推力,實現不需任何質量流出的推進。
其優點包括:
1.不依賴推進劑 → 無需補給、不存在射流殘留問題
2.持續可控 → 可微調推力方向與強度
3.低曝露風險 → 不需大量外掛燃料槽
iv.工程挑戰與技術可行性
1. I-Field排列控制技術:需具備高精度控制I-Field缺口開關與維持場穩定的系統。
2. 反應爐熱能管理:如何將產生的光子導向特定出口,而非全方向洩出,需對I-Field進
行電磁場再設計。
3.安全與防護:在光子束噴射方向需避免友軍、建築與自身部件的暴露,以防高能輻射損
傷。
v.戰術與戰略意涵
若此技術成熟,MS將具備:
1.無限機動範圍:理論上只要反應爐能運作,即可持續行動。
2.自立性強:不需母艦頻繁補給,任務彈性提高
3.低可偵測性:由於不排出高熱質量流,只排出向量光子流,可降低被雷達或紅外線追蹤
風險。
同時也將改變空間作戰策略,例如以持續低推力進行軌道轉移、長距離伏擊或干擾航線。
vi.結語
I-Field向量光子噴射推進構想結合了M粒子的絕熱性與光子壓的能量動量守恆概念,為MS
未來推進方式提供一條全新方向。雖然目前仍存在工程與能量管理方面的挑戰,但若此技
術逐步成熟,將徹底擺脫推進劑對MS戰術與運輸設計的桎梏,為宇宙長距離任務與自立型
機動裝備奠定新標準。
Anaheim Electronics技術開發部
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