“对了,感觉这核动力装甲怎样?”话头一转,楚其琛指着这就剩骨架的t45说道。
“嗯,虽然不理解为何这个世界的计算机科技发展为什么突然停滞,依然停留在晶体管的层次,并没有向芯片方向发展,这相当不符合常规。
不过从目前的研究来看,这世界上的人依靠在晶体管上的钻研,将其微型化做到了与初代芯片相差无几的能力,这是相当神奇的事情。
而且从这世界的核能量运用相当成熟来看,没有使用集成芯片,反倒更有利于阻挡核弹的emp攻击,当然,如果靠得太近,即便没有电磁辐射也会被爆炸冲击波摧毁,但离得稍远的话,还是会比现代的电子元件更耐抗一点。”
一说起这战甲的事情,皮尔斯就开始侃侃而谈,首先将电子元件这方面的内容作一下比较,随后又补充道:“真空管时代,整个电路都是由金属导体或半金属导体所构成,导电的方式是由自由电子所主导。
在金属导体上,电阻率会随温度上升而上升,同时导电率下降,即温度越高,金属导体的导电性则越差,电路上的电流也会因元件与导线的电阻上升而明显下降。
当emp到达电子设备时,电磁脉冲瞬间的高电压会在电路板上产生的瞬间高电流,也同时因焦耳热作用,电路板上各元件的温度急速上升。
由于温度上升,同时也增加了个元件的电阻值,上升的电流不会出现雪崩反应,也就是上升的电流受到快速增加的电阻限制,因而比较不会对电路板的各元件造成破坏,如果是半导体电子设备则会被烧毁而失效甚至损毁。
比如在1962年的米帝核弹测试期间,一架负责摄影的kc-135遭受了电磁脉冲影响,原因是300公里外的两枚41万吨级核弹引爆,但它仍顺利的返回了基地,所以emp对真空管是有影响,但没有那么严重,不会有太大影响。”
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