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1000 公里。这意味着我们能够在更远的距离上发现敌方目标,为我方争取更多的反应时间和战略优势。量子雷达利用了量子态的不确定性和测量坍缩原理。传统雷达通过发射电磁波并接收反射波来探测目标,但这种方式容易被敌方的隐身技术所规避。而量子雷达则通过发射纠缠态的光子对,当光子与目标相互作用时,量子态会发生坍缩,从而能够敏锐地捕捉到目标的存在,即使是极其微小的信号变化也能被检测到。这意味着敌方的隐身战机在量子雷达面前将无所遁形。”

林萧在屏幕上展示了量子雷达的工作原理图,详细解释了其中的关键技术环节。“此外,量子雷达还具有超强的抗干扰能力和目标识别能力。它能够通过分析目标对量子态的影响,精确判断目标的类型、速度和姿态等信息,为作战决策提供更加准确和全面的数据支持。”

在林萧讲解的过程中,研究团队的成员们不时提出问题和疑问,林萧都一一耐心解答。

“林萧,量子激光武器的能量供应如何解决?毕竟要产生如此高能量的激光束,需要强大的能源支持。”一位专家问道。

林萧思索片刻后回答:“我们可以考虑采用新型的量子能源存储装置,比如基于超导材料的量子电池,或者利用核能与量子技术结合的微型反应堆。同时,通过优化激光激发系统,提高能量转换效率,减少能量损耗。”

另一位专家接着问:“量子导弹的自主决策能力会不会存在误判的风险?毕竟战场情况复杂多变。”

林萧回应道:“这确实是一个需要重点考虑的问题。我们会通过建立完善的风险评估和决策模型,结合大数据和人工智能技术,对导弹的自主决策进行实时监控和干预。同时,在设计时预留人工控制的接口,确保在关键时刻能够进行人工干预。”

会议持续了数小时,林萧的构想引发了热烈的讨论和深入的研究。大家都意识到,量子技术虽然充满了挑战和未知,但如果能够成功应用于武器研发,将为夏国的国防事业带来革命性的突破。

在接下来的日子里,林萧带领研究团队投入到紧张而艰苦的研发工作中。然而,研发过程并非一帆风顺,他们遭遇了重重挫折。

在量子雷达的研发中,虽然技术上取得了突破,成功实现了 1000 公里的监测范围,但在实际测试中,仍面临着一些稳定性和可靠性的问题。

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“这次的测试数据还是有些波动,我们需

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