¿Sería posible construir un láser Pew Pew?

De lo que estoy hablando es de un arma que dispara rayos láser rojos a la velocidad de la luz en pulsos en un equivalente de fuego semiautomático, que inflige daño electromagnético a un enemigo que derrite su armadura y corta partes del cuerpo mientras hace un sonido de banco de banco. de algún tipo? Algo que hace agujeros cauterizados y corta a través del objetivo, más o menos prender fuego a tejidos/ropa cercanos.

Piense en un blaster de Star Wars, si el rayo viajara a la velocidad de la luz y no como un perno de ballesta, pero comportándose como un blaster en todos los demás aspectos. ¿Es esto posible, improbable o no?

si apagas y enciendes una luz, ¿puedes distinguir la línea de luz que sale de la bombilla, hace retroceder la oscuridad e ilumina la habitación? ¡por supuesto no! Recuerde, la velocidad de la luz es de 300 000 km/segundo y no estaría en su vista por mucho más de un par de nanosegundos.
He observado y/o ejecutado el funcionamiento de una linterna, un puntero láser, una máquina láser CNC. y un acelerador de partículas. Ninguno de ellos hizo un ruido de banco de banco. Sin embargo, lo entiendo, también me decepcionó.
No es exactamente un "banco de banco", pero los electroláseres de alta potencia pueden producir un estampido sónico.
Los blasters de Star Wars no disparan láseres, sino que disparan cargas de plasma.
La cauterización ocurre con el tiempo. Las heridas de tercer grado suelen ser heridas abiertas que sangran, las células y los vasos sanguíneos cercanos estallan debido a la sangre hirviendo y los líquidos que incluso pueden evaporarse como una explosión, cuyos restos también pueden causar quemaduras si el arma está lo suficientemente caliente. . Para un procedimiento médico me usaron un cortador eléctrico, esto sangró mucho. Para cauterizar la herida, ajustaron el cortador eléctrico hacia abajo y aplicaron esta temperatura mucho más baja durante un tiempo a la herida. Los láseres, sables de luz y rayos de plasma en scify no deben cauterizar.

Respuestas (5)

Las armas láser portátiles y las armas de mano no van a suceder pronto con nuestro nivel actual de tecnología, principalmente porque la densidad de energía de las fuentes de energía portátiles es demasiado baja y los problemas de rechazo de calor de los láseres (especialmente los láseres de luz visible) son bastante altos (algo así como El 20% de la energía de entrada se convierte en luz láser). Incluso los láseres de electrones libres con una eficiencia teórica de "tapón de pared" del 65% tendrían problemas, especialmente porque un haz de electrones que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz sería una fuente de radiación bastante intensa.

Hay una razón por la que las armas láser están diseñadas actualmente para su uso en barcos, aviones y vehículos terrestres grandes. Más sobre la mecánica de las armas láser en la página de Atomic Rockets .

En cuanto a los efectos de sonido, un láser de pulso (que es lo que está describiendo) en realidad sonaría como un rifle semiautomático o una ametralladora actual. Ne "pew pew" sino más bien "crack-crack-crack".

Las razones son las mismas que el trueno que acompaña a un relámpago. El rayo láser energético hace que el aire se expanda rápidamente y despeje el canal láser. Una vez que el rayo láser se detiene, el aire regresa al espacio vacío, creando un trueno en miniatura. Dado que el pulso láser se mueve a la velocidad de la luz, todavía hay un espacio finito que el rayo llena a medida que el láser pulsa, por lo que habrá un espacio para que el aire vuelva a chocar.

En cuanto a los mecanismos de daño de un arma láser, Atomic Rockets también tiene páginas dedicadas a eso (aunque el objetivo general de esa sección son armas masivas de más de megavatios para naves espaciales). Sin embargo, los principios son los mismos y al completar los números apropiados, puede calcular el daño potencial que su arma láser puede causar, el alcance y otra información importante.

Ahora, la solución teórica para un arma láser portátil de hombre va a sonar extraña; utilizar energía química almacenada en cartuchos desechables. Cada cartucho se empuja hacia una cámara donde la energía se libera rápidamente. Los gases calientes pasan a través de un generador MHD y la energía eléctrica se convierte en energía láser mientras se expulsa el cartucho vacío y se inserta uno nuevo.

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Por supuesto, podría simplificar las cosas y simplemente hacer que la energía química impulse un proyectil directamente...

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El sonido Pew-Pew definitivamente no provendría del rayo láser en sí mismo: la luz no produce ningún sonido perceptible. Podría verte convirtiéndolo en un artefacto de la energía que se carga y descarga rápidamente, aunque no es necesario para que el dispositivo funcione. Por lo general, la electrónica de estado sólido es bastante silenciosa.

Como se mencionó en un comentario, la luz se mueve demasiado rápido para que la veas. Suponiendo que pueda empujar tanta energía eléctrica en un paquete del tamaño de un blaster (no es posible con la tecnología moderna), es posible que tenga algo un poco parecido. Algunas diferencias incluyen que no habría retroceso en el disparo ni impacto explosivo: quemaría el objetivo y no mucho más. Además, incluso los láseres modernos más potentes tardan en hacer un agujero en un objetivo: un haz sostenido, no un disparo similar a un arma en un solo instante.

Y es el tipo equivocado de energía. Si baja la frecuencia de la luz al "espectro de frecuencia audible" (por ejemplo, 5Khz), todavía está tratando con energía electromagnética, no con ondas de sonido. Una radio puede transmitir con una frecuencia base de 5Khz, pero no puedes escucharla. Los electromagnéticos no empujan el aire.

Lo más cercano que se me ocurre a tu respuesta es una pistola de magnetrón ... Mencionaste electromagnético y láser como lo mismo. No lo son en absoluto. Deberías retocar algunos artículos científicos al respecto, es bastante interesante. Incluso en una pistola de magnetrón no puedes ver las ondas de radio atravesando el aire (es un HERF, radiofrecuencia de alta energía), a menos que lo cubras con gas inflamable... :/. Además, los sonidos de banco de banco no existen realmente en este tipo de cosas a menos que estés desinflando lentamente un globo con él. :)

Sé que este tipo de arma no es un láser, y probablemente no sea exactamente lo que piensas, pero hay un arma teórica explicada en este video llamada Plasma Railgun. Básicamente, dispara "burbujas" de plasma con campos electromagnéticos que pueden alcanzar velocidades de 200 km/sy temperaturas superiores a las del sol.

Podría ser visible para el ojo (200 km/s es MUY rápido), pero no es un láser, no sé si hace que suene Pew Pew, pero realmente espero que esto te ayude.

componente visible

Varias personas han comentado que la luz viaja demasiado rápido para verla viajar en ráfagas.

Así es como puede superar eso y producir cualquier velocidad aparente de cero a C. El arma dispara pulsos de, digamos, un metro de longitud en una sucesión muy rápida . Así, los pulsos se superponen entre sí. Hay un nivel crítico de superposición que hace que el aire se ionice. Es la porción superpuesta al máximo que viaja a velocidades visibles. (Agregaré las matemáticas aquí cuando tenga tiempo).

El principal problema es que quieres rojo. El aire emite fluorescencia en lo que se llama azul eléctrico. https://en.wikipedia.org/wiki/Ionized-air_glow

Podría usar ráfagas superpuestas de un láser rojo sin tener que causar ionización. El aparente movimiento lento del haz sería causado por un efecto de animación de pulsos que se repiten rápidamente combinados con la persistencia de la visión. Sin embargo, tendría que haber suficiente polvo en el aire para que sea visible desde un lado. Tal vez el arma podría proyectar una nube de polvo o humo por alguna razón insondable. Tal vez el antihéroe tenga mala caspa.

Componente de banco de banco

Esto es bastante fácil. Modulas en amplitud los pulsos. A medida que pasan al oyente y el aire se distorsiona se obtiene el característico efecto Doppler. Solo un observador a un lado notaría el cambio de tono. Para el tirador y la víctima, el tono sería constante pero el volumen aún variaría.

Mach diamantes

Esta es otra posibilidad que no utiliza láseres. Tendré que desarrollar esto más tarde.

Mach diamantes video https://youtu.be/kEw2msVaVy0?t=7