Wird Elektromagnetismus das Schwarzpulver des 21. Jahrhunderts sein?

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Die Ankunft von Schwarzpulver in Europa, einer hochexplosiven und exothermen Mischung aus Schwefel, Salpeter (Kaliumnitrat) und Holzkohle, die im 13. Jahrhundert von den Mongolen eingefรผhrt, aber seit dem 7. Jahrhundert in China verwendet wurde, fรผhrte zu einem schnellen und tiefgreifenden Umbruch in militรคrischen Technologien sowie Taktiken und Strategien.

Ballisten und Skorpione wurden schnell durch Kanonen und Bombardierungen ersetzt, als Soldaten ihre Armbrรผste und Bรถgen gegen die ersten tragbaren Schusswaffen eintauschten, was in nur zwei Jahrhunderten das Ende von mehr als 2000 Jahren Militรคrtechnologie bedeutete.

800 Jahre spรคter ist SchieรŸpulver immer noch das Herzstรผck moderner Gefechte und Bestandteil fast aller Kampfausrรผstungen, vom Sturmgewehr des Infanteristen รผber die Bordkanone des Kampfflugzeugs bis hin zu Artilleriesystemen, ob zu Wasser oder zu Land. Doch die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte bei der Beherrschung des Elektromagnetismus kรถnnten sich fรผr die Armeen als ebenso revolutionรคr erweisen wie die Einfรผhrung des Schwarzpulvers, des Verbrennungsmotors oder des ersten Transistors.

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Chinesischer Hydrant aus dem 15. Jahrhundert. Militรคrische elektromagnetische Systeme | Verteidigungsanalyse | EMP Elektromagnetische Impulswaffen
Die Ankunft der ersten Mรผnder oder des ersten Feuers in Europa lรถste einen tiefgreifenden Umbruch in der militรคrischen Strategie und Technologie aus.

Was ist Elektromagnetismus?

Elektromagnetismus ist eine der vier elementaren Wechselwirkungen, die die moderne Physik identifiziert, wobei die starke Wechselwirkung die Existenz von Materie ermรถglicht, die schwache Wechselwirkung, die Radioaktivitรคt und Betastrahlen erzeugt, und die von allen bekannte Schwerkraft. Sie ist auch eine der mรคchtigsten, denn wenn sie 100-mal schwรคcher ist als die starke Wechselwirkung, bleibt sie 1000-mal stรคrker als die schwache Wechselwirkung und 10 (Kraft) 36 stรคrker als die Schwerkraft.

Es basiert auf den Wechselwirkungen und Krรคften, die zwischen elektrisch geladenen Teilchen wirken. Ohne auf Einzelheiten einzugehen: Diese Kraft ist unter anderem das Herzstรผck aller Elektromotoren oder Generatoren, aber auch von Radiowellen, Licht oder der Funktionsweise von Kompassen.

Der in den letzten Jahren erzielte technologische und theoretische Fortschritt ermรถglicht nun einen neuen Schritt und ebnet den Weg fรผr neue militรคrische Anwendungen, die Ausrรผstung und Doktrinen tiefgreifend und nachhaltig verรคndern kรถnnen.

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Elektromagnetische Kanonen

Das Prinzip der elektromagnetischen Kanone ist relativ einfach: Anstatt das Projektil durch den Druckanstieg anzutreiben, der durch die Verbrennung von Pulver im Verschluss einer Kanone entsteht, wird das Projektil durch ein sehr starkes elektromagnetisches Feld beschleunigt. Tatsรคchlich gibt es nicht eine, sondern zwei elektromagnetische Waffentechnologien:

  • le Magnetpistole, oder Gauss-Kanone, nutzt das Magnetfeld, das von Spulen um die Waffe erzeugt wird, um ein elektrisch geladenes Projektil entweder durch Anziehung oder AbstoรŸung zu beschleunigen. Diese Technologie wurde seit Beginn des Jahrhunderts getestet, weist jedoch zahlreiche Einschrรคnkungen auf. Andererseits wird eine รคhnliche Technologie fรผr die elektromagnetischen Katapulte EMALS des amerikanischen Flugzeugtrรคgers USS Gerald Ford und des zukรผnftigen franzรถsischen Flugzeugtrรคgers PANG verwendet.
  • Le elektrische Kanone, oder Railgun, nutzt das Laplacesche Gesetz und nutzt die Kraft aus, die ein Magnetfeld auf einen elektrischen Leiter erzeugt. Zwei Schienen erzeugen entgegengesetzte Magnetfelder und treiben den Leiter an, der den Stromkreis zwischen den beiden Stromkreisen schlieรŸt. Diejenigen, die einen BAC in Naturwissenschaften abgeschlossen haben, werden sich an die Kraft erinnern, die sich nach dem Magnetfeld und der Richtung des Stroms richtet und durch die berรผhmten โ€ždrei Finger der rechten Handโ€œ dargestellt wird.

Es ist offensichtlich, dass die elektrische Waffe heute den grรถรŸten Teil der Forschung ausmacht. So ermรถglichten Tests der US Navy in den 2010er Jahren, eine Mรผndungsaustrittsgeschwindigkeit von mehr als Mach 7 zu erreichen, um ein 5 mยฒ groรŸes Ziel auf 160 km zu treffen.

Ingenieure schรคtzen auรŸerdem, dass es bei Erreichen einer Geschwindigkeit von Mach 10 mรถglich wรคre, Ziele in einer Entfernung von fast 400 km zu erreichen. China sorgte 2018 in diesem Bereich fรผr eine รœberraschung, als Fotos einer auf einem Panzertransportschiff montierten Railgun durchsickerten.

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Spรคter bestรคtigte Peking, dass es sich tatsรคchlich um die Erprobung eines Railgun-Modells handelte und dass die ersten mit diesem Geschรผtz ausgerรผsteten Marineeinheiten, vielleicht die zweite Generation der Typ-055-Kreuzer, im Jahr 2025 in Dienst gestellt wรผrden, ohne dass dies mรถglich gewesen wรคre Bestรคtigen Sie diese Behauptungen durch visuelle Beobachtungen.

Elektromagnetische Schienenkanone
Der Railgun-Prototyp der US Navy

Zusรคtzlich zu ihrer groรŸen Reichweite erzeugt die Railgun beim Aufprall auch eine sehr hohe kinetische Energiefreisetzung, wodurch es mรถglich ist, dem Ziel sehr schweren Schaden zuzufรผgen, ohne dass Sprengstoffe eingesetzt werden mรผssen. Andererseits ist es aufgrund seiner hohen Anfangsgeschwindigkeit eine geeignete Waffe zur Raketenabwehr, sogar zur Bekรคmpfung von Hyperschallwaffen. Allerdings weist die Technologie einige Nachteile auf, die kaum zu ignorieren sind.


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