第三百零三章 三个画面
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第三百零三章 三个画面(第 2/4 页)
并且不出意外的话,天宫里灵气的储备量大概率不会低到哪儿去。
随后潘建伟院士将这一情况汇报给了地面。
很快,林子明传来回复:
下次一定......啊不是,加大力度!
目前铍离子信道的铺设极限是八百米,直升机与气旋的距离大概是三十米出头。
姑且按五十米来算吧,铍离子信道也能往里头捅进去七百五十米。
考虑到一些鲜为人同学理解起来比较费劲,所以用个其他例子来形容吧:
大家可以把铍离子信道看成是摄像机镜头的镜框,Ωccc++重子就是镜头的镜片。
这个比喻说实话不太严谨,核心理论完全是两码事,但性质或者说运用上其实是类似的,
所以将就着这样看吧。
反正不求满分,只求及格就行了。
而摄像机的原理大家都知道,就是把光学图象信号转变为电信号。
当我们拍摄一个物体时。
这个物体上反射的光会被摄像机镜头收集,使其聚焦在摄像器件的受光面上。
再通过摄像器件把光转变为电能,即得到了“视频信号”。
光电信号很微弱,需通过预放电路进行放大,再经过各种电路进行处理和调整。
最后得到的标准信号可以送到录像机等记录媒介上记录下来,或通过传播系统传播送到监视器上显示出来。
因此不考虑建筑阻隔造成的影响的话。
铍离子信道和拍摄距差不多是1比3。
也就是750米的信道大概可以‘拍’到两公里多点的场景,并且理论上是全方位360°无死角的拍摄。
因此在得到林子明的指令后,潘建伟院士立刻大手一挥:
“输出功率开到最大!怼它!”
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