Рейкотрон (рейковий прискорювач мас, рейкова гармата, англ. railgun) — імпульсний електродний прискорювач мас, що перетворює електричну енергію на кінетичну за допомогою сили Лоренца. Виник як модифікація гармати Гауса, здатна запускати снаряди з будь-яких матеріалів і без потреби в складних контрольних і запобіжних пристроях. Рейкотрон є перспективною зброєю.
Принцип дії
Рейкотрон складається з двох паралельних електродів, званих рейками, підключених до джерела потужного постійного струму. Електропровідний снаряд або носій снаряда («арматура»), розташовується між рейками, замикаючи електричний ланцюг. «Арматура» набуває прискорення під дією сили Лоренца, що виникає при замиканні ланцюга в збудженому наростаючим струмом магнітному полі. «Арматурою» може слугувати також згусток електропровідної плазми, на яку перетворюється поміщена між рейками фольга. Коли «арматура» виштовхується силою Лоренца за кінці рейок, електричний ланцюг розмикається.
Застосування
Сфери застосування
Розташовані на орбіті планети рейкотрони мають потенціал слугувати ефективною зброєю для знищення ворожих ракет або захисту від астероїдів. Також, рейкотронами можна запускати вантажі на орбіту прямо з поверхні планети. Крім того вони придатні для ініціювання реакції ядерного синтезу чи плавлення металів шляхом зіткнення їхніх зразків на високій швидкості.
Переваги та недоліки
Рейкотрон має перспективні переваги, порівняно зі звичайними гарматами чи ракетами. Маса снарядів може бути невеликою, що компенсується їхньою високою швидкістю. Завдяки швидкості вони складні для перехоплення та мало відхиляються під впливом вітру. Особистий рейкотрон міг би споживати дуже маленькі кулі, а отже міг би мати великий боєзапас.
Рейкотрони складні у встановленні та обслуговуванні через низку проблем:
Джерело живлення. Для досягнення корисної потужності, необхідної для прискорення снарядів рейкової гармати, зазвичай потрібні електричні конденсатори великої ємності, що займають значний простір. Це ускладнює встановлення рейкотронів, наприклад, на кораблях. З тієї ж причини рейкотрон складно реалізувати як персональну зброю.
Нагрівання рейок. Коли електричний струм проходить крізь провідник, він зустрічає опір у провіднику — в цьому випадку — в рейках. Це спричиняє нагрівання рейок, що зменшує ККД гармати, адже електрична енергія перетворюється не в кінетичну, а в теплову.
Розплавлення рейок. Велика швидкість руху снаряда призводить до нагрівання і навіть розплавлення поверхні рейок, тож вони швидко зношуються.
Відштовхування рейок. Струм у кожній рейці йде в протилежних напрямках. Це створює відштовхувальну силу, пропорційну силі струму, що зношує рейки.
Шум. На відміну від гармати Гауса, в якій снаряд не торкається котушок, а тому безшумний (поки не досягне швидкості звуку), рейкотрон створює шум, оскільки снаряд перебуває в тісному контакті з рейками.
Віддача. Маса снаряда, помножена на швидкість, створює потужну віддачу, що ускладнює створення персональних рейкотронів.
Практичні реалізації
У XX столітті
Концепцію рейкотрона розробив у 1917 році французький винахідник Андре Луї Октав Фушон-Вілліпл. Він створив робочий прототип при допомозі компанії «Société anonyme des accumulateurs Tudor» (Tudor batteries). Під час Першої світової війни, 25 липня 1918 року, Жуль-Луї Бретон, міністр озброєння та військової продукції, доручив йому створити 30-мм і 50-мм «електричні гармати» за зразком гармати 1917 року. Але оскільки війна невдовзі завершилася, проєкт покинули. Винахідник натомість отримав у 1922 році в США патент на «Електричний апарат для розгону снарядів». У пристрої Фушон-Вілліпла снаряд мав крила, що контактували з двома паралельними шинопроводами.
Російський артилерист Олексій Корольков у 1923 році критикував ідею Фушон-Вілліпла, вважаючи, що хоча гармату і реально створити, вона потребує надто багато електрики, тож її застосування невигідне.
Під час Другої світової війни Йоахим Генслер з Управління озброєнь сухопутних сил Німеччини пропонував рейкотрон для Люфтваффе. В його проєкті гармата була здатна розганяти снаряди з 0,5 кг вибухівки до 2 км/с. Пропонувалося об'єднати 6 гармат у вогневу батарею на базі FlaK 40, що дозволило б запускати по 12 снарядів на хвилину. Розрахунки 1947 року показали, що ця гармата, хоча і можлива для побудови, потребувала б на свої постріли дуже багато енергії — стільки, скільки потрібно на освітлення половини Чикаго.
Упродовж 1950-х австралійський фізик Марк Оліфант розробив дизайн уніполярного генератора, найпотужнішого в світі на той час (500 МДж), який було введено в експлуатацію у 1962 році та до початку 1970-х використано для живлення рейкотрона, що розганяв макрочастки для наукових дослідів
Лабораторія балістичних досліджень США розпочала в 1980 році довготривалу програму з теоретичного та практичного дослідження рейкотронів, у тому числі з використанням плазми. В 1984 Стратегічна оборонна ініціатива поставила дослідницькі завдання для створення мережі супутників, призначених перехоплювати міжконтинентальні ракети. Проте в 1985 пріоритети змінилися, тож Армія США, Корпус морської піхоти США і Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США взялися за розробку протитанкових рейкотронів для наземної техніки.
У XXI столітті
Компанія BAE Systems та ВМС США вели спільне дослідження нового озброєння у Naval Surface Warfare Center, Dahlgren Division, та здійснили перші постріли зі створеного прототипу в 2010 році. Створений прототип здатен запускати сталевий снаряд масою близько 10,4 кг з початковою швидкістю близько 7200 км/год. ВМС поставили завдання довести ефективну дальність вогню до близько 160 км. Установка споживає 32 МДж за один постріл.
Існували плани встановити прототип для морських випробувань на корабель забезпечення USNS Trenton в 2016 році, але від них довелось відмовитись через брак коштів. Проте станом на 2017 рік ВМС сподівалось поставити рейкотрон на озброєння до 2025 року, але наприкінці 2017 року з'явились непідтверджені повідомлення, що військові вирішили відмовитись від подальших робіт над цим видом озброєнь через значні технологічні виклики й невирішені проблеми.
В травні 2016 року компанія General Atomics представила прототип рейкотрона для використання у сухопутних системах. Представлений прототип, який отримав назву Blitzer, був встановлений на звичайний причеп вантажівки. Дулова енергія снаряду була заявлена на рівні 3 МДж.
Пітер Фанта, керівник військово-морськими операціями Флоту США, заявив у 2016 році, що взяття рейкотронів на озброєння флотом уже недалеко, адже ключові технології для цього вже існують. Одну зі 155-мм турелей ескадренного міноносця «Lyndon B. Johnson» планувалося замінити рейкотроном.
Китайські військові також працювали над створенням рейкотрона з 1980-тих років. Зокрема, в жовтні 2017 року Інженерний університет військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю поширив повідомлення для ЗМІ про створення електромагнітної гармати-рейкотрона для військових кораблів, яка здатна запускати боєприпас на відстань понад 100 морських миль (близько 185 км) з максимальною швидкістю в 6 Маха. Контр-адмірал Ма Веймінг назвав розробку відповідних озброєнь «ключовою програмою з національної безпеки».
31 січня 2018 року в соціальній мережі Twitter з'явились фотографії незвичного озброєння на десантному кораблі проекту Haiyang Shan (бортовий номер 936) встановленого замість зенітної гармати H/PJ76F 37 мм на носу. Фотографії були зроблені в одному з портів міста Ухань. На думку багатьох дослідників дане озброєння може бути прототипом морського рейкотрона. Десантний корабель міг бути обраним через наявність великого простору на палубі та в трюмах для встановлення необхідного обладнання. Зокрема, на палубі було помічено декілька стандартних контейнерів, в яких могли знаходитись електрогенератори, конденсатори, системи управління рейкотроном. За непідтвердженими чутками, гармата-рейкотрон буде встановлена на нові кораблі . За габаритами установка подібна прототипу рейкотрона, який розробила BAE Systems на замовлення ВМС США в 2010 році.
Примітки
- . HowStuffWorks (англ.). 11 жовтня 2005. Архів оригіналу за 17 січня 2018. Процитовано 16 вересня 2021.
- . HowStuffWorks (англ.). 11 жовтня 2005. Архів оригіналу за 17 січня 2018. Процитовано 16 вересня 2021.
- McNab, I.R. (Jan./1999). . IEEE Transactions on Magnetics. Т. 35, № 1. с. 250—261. doi:10.1109/20.738413. Архів оригіналу за 22 серпня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- . web.archive.org. 24 грудня 2011. Архів оригіналу за 24 грудня 2011. Процитовано 17 вересня 2021.
- Hogg, Ian V (1970). (English) . London: MacDonald. OCLC 778837078. Архів оригіналу за 17 вересня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- Korol'kov, A. L. (7 жовтня 1983). (англ.). Архів оригіналу за 17 вересня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- Ophel, Trevor; Jenkin, John (1996). (English) . Canberra: Research School of Physical Sciences and Engineering, Institute of Advanced Studies, Australian National University. ISBN . OCLC 38406540. Архів оригіналу за 17 вересня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- Barber, J. P (1972). (English) . OCLC 220999609. Архів оригіналу за 17 вересня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- Powell, John D.; Batteh, Jad H. (1 квітня 1981). . Journal of Applied Physics. Т. 52, № 4. с. 2717—2730. doi:10.1063/1.329080. ISSN 0021-8979. Архів оригіналу за 17 вересня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- Fair, H.D. (2005-01). . IEEE Transactions on Magnetics. Т. 41, № 1. с. 158—164. doi:10.1109/TMAG.2004.838744. ISSN 0018-9464. Архів оригіналу за 17 вересня 2021. Процитовано 17 вересня 2021.
- Kyle Mizokami (1 лютого 2018). . Архів оригіналу за 3 лютого 2018. Процитовано 2 лютого 2018.
- Jeffrey Lin and P.W. Singer (1 лютого 2018). . Popular Science. Архів оригіналу за 2 лютого 2018. Процитовано 2 лютого 2018.
- TYLER ROGOWAY (1 лютого 2018). . The Drive. Архів оригіналу за 2 лютого 2018. Процитовано 2 лютого 2018.
- brian wang (8 травня 2016). . The Next Big Future. Архів оригіналу за 3 лютого 2018. Процитовано 2 лютого 2018.
- Cavas, Christopher P. (10 січня 2016). Navy's Rail Gun Still Headed to Sea, but on Which Ship?. Defense News (англ.). Процитовано 17 вересня 2021.
- Staff, T. N. I. (11 липня 2020). . The National Interest (англ.). Архів оригіналу за 11 серпня 2020. Процитовано 17 вересня 2021.
- . Defense World. 10 жовтня 2017. Архів оригіналу за 26 жовтня 2017. Процитовано 25 жовтня 2017.
- Dylan Malyasov (1 лютого 2018). . Defense blog. Архів оригіналу за 2 лютого 2018. Процитовано 2 лютого 2018.
Література
- Ronald O'Rourke (9 червня 2017). (PDF). Congressional Research Service. Архів оригіналу (PDF) за 5 грудня 2017. Процитовано 3 липня 2017.
Див. також
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Рейкотрон |
- NRL Railgun Demonstration Video [ 22 липня 2013 у Wayback Machine.] US Naval Research Laboratory, July 2010
- USN sets five-year target to develop electromagnetic gun [ 22 листопада 2009 у Wayback Machine.] Jane's Defence Weekly, 20 July 2006
- Electromagnetic Railgun [ 18 січня 2007 у Wayback Machine.] Popular Science Article
- , Navy Electromagnetic Launch Facility, Test Shot #1, 2 October 2006. Source: Fredericksburg.com, accessed 30 January 2007
- World's Most Powerful Rail Gun Delivered to Navy [ 16 листопада 2007 у Wayback Machine.], 14 November 2007
Це незавершена стаття з технології. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з військових технологій та принципів роботи військової техніки. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Rejkotron rejkovij priskoryuvach mas rejkova garmata angl railgun impulsnij elektrodnij priskoryuvach mas sho peretvoryuye elektrichnu energiyu na kinetichnu za dopomogoyu sili Lorenca Vinik yak modifikaciya garmati Gausa zdatna zapuskati snaryadi z bud yakih materialiv i bez potrebi v skladnih kontrolnih i zapobizhnih pristroyah Rejkotron ye perspektivnoyu zbroyeyu Viprobuvannya rejkotrona v Naval Surface Warfare Center VMS SShA sichen 2008 Princip diyiPrincip diyi rejkotrona Rejkotron skladayetsya z dvoh paralelnih elektrodiv zvanih rejkami pidklyuchenih do dzherela potuzhnogo postijnogo strumu Elektroprovidnij snaryad abo nosij snaryada armatura roztashovuyetsya mizh rejkami zamikayuchi elektrichnij lancyug Armatura nabuvaye priskorennya pid diyeyu sili Lorenca sho vinikaye pri zamikanni lancyuga v zbudzhenomu narostayuchim strumom magnitnomu poli Armaturoyu mozhe sluguvati takozh zgustok elektroprovidnoyi plazmi na yaku peretvoryuyetsya pomishena mizh rejkami folga Koli armatura vishtovhuyetsya siloyu Lorenca za kinci rejok elektrichnij lancyug rozmikayetsya ZastosuvannyaSferi zastosuvannya Roztashovani na orbiti planeti rejkotroni mayut potencial sluguvati efektivnoyu zbroyeyu dlya znishennya vorozhih raket abo zahistu vid asteroyidiv Takozh rejkotronami mozhna zapuskati vantazhi na orbitu pryamo z poverhni planeti Krim togo voni pridatni dlya iniciyuvannya reakciyi yadernogo sintezu chi plavlennya metaliv shlyahom zitknennya yihnih zrazkiv na visokij shvidkosti Perevagi ta nedoliki Rejkotron maye perspektivni perevagi porivnyano zi zvichajnimi garmatami chi raketami Masa snaryadiv mozhe buti nevelikoyu sho kompensuyetsya yihnoyu visokoyu shvidkistyu Zavdyaki shvidkosti voni skladni dlya perehoplennya ta malo vidhilyayutsya pid vplivom vitru Osobistij rejkotron mig bi spozhivati duzhe malenki kuli a otzhe mig bi mati velikij boyezapas Rejkotroni skladni u vstanovlenni ta obslugovuvanni cherez nizku problem Dzherelo zhivlennya Dlya dosyagnennya korisnoyi potuzhnosti neobhidnoyi dlya priskorennya snaryadiv rejkovoyi garmati zazvichaj potribni elektrichni kondensatori velikoyi yemnosti sho zajmayut znachnij prostir Ce uskladnyuye vstanovlennya rejkotroniv napriklad na korablyah Z tiyeyi zh prichini rejkotron skladno realizuvati yak personalnu zbroyu Nagrivannya rejok Koli elektrichnij strum prohodit kriz providnik vin zustrichaye opir u providniku v comu vipadku v rejkah Ce sprichinyaye nagrivannya rejok sho zmenshuye KKD garmati adzhe elektrichna energiya peretvoryuyetsya ne v kinetichnu a v teplovu Rozplavlennya rejok Velika shvidkist ruhu snaryada prizvodit do nagrivannya i navit rozplavlennya poverhni rejok tozh voni shvidko znoshuyutsya Vidshtovhuvannya rejok Strum u kozhnij rejci jde v protilezhnih napryamkah Ce stvoryuye vidshtovhuvalnu silu proporcijnu sili strumu sho znoshuye rejki Shum Na vidminu vid garmati Gausa v yakij snaryad ne torkayetsya kotushok a tomu bezshumnij poki ne dosyagne shvidkosti zvuku rejkotron stvoryuye shum oskilki snaryad perebuvaye v tisnomu kontakti z rejkami Viddacha Masa snaryada pomnozhena na shvidkist stvoryuye potuzhnu viddachu sho uskladnyuye stvorennya personalnih rejkotroniv Praktichni realizaciyiU XX stolitti Koncepciyu rejkotrona rozrobiv u 1917 roci francuzkij vinahidnik Andre Luyi Oktav Fushon Villipl Vin stvoriv robochij prototip pri dopomozi kompaniyi Societe anonyme des accumulateurs Tudor Tudor batteries Pid chas Pershoyi svitovoyi vijni 25 lipnya 1918 roku Zhul Luyi Breton ministr ozbroyennya ta vijskovoyi produkciyi doruchiv jomu stvoriti 30 mm i 50 mm elektrichni garmati za zrazkom garmati 1917 roku Ale oskilki vijna nevdovzi zavershilasya proyekt pokinuli Vinahidnik natomist otrimav u 1922 roci v SShA patent na Elektrichnij aparat dlya rozgonu snaryadiv U pristroyi Fushon Villipla snaryad mav krila sho kontaktuvali z dvoma paralelnimi shinoprovodami Rosijskij artilerist Oleksij Korolkov u 1923 roci kritikuvav ideyu Fushon Villipla vvazhayuchi sho hocha garmatu i realno stvoriti vona potrebuye nadto bagato elektriki tozh yiyi zastosuvannya nevigidne Pid chas Drugoyi svitovoyi vijni Joahim Gensler z Upravlinnya ozbroyen suhoputnih sil Nimechchini proponuvav rejkotron dlya Lyuftvaffe V jogo proyekti garmata bula zdatna rozganyati snaryadi z 0 5 kg vibuhivki do 2 km s Proponuvalosya ob yednati 6 garmat u vognevu batareyu na bazi FlaK 40 sho dozvolilo b zapuskati po 12 snaryadiv na hvilinu Rozrahunki 1947 roku pokazali sho cya garmata hocha i mozhliva dlya pobudovi potrebuvala b na svoyi postrili duzhe bagato energiyi stilki skilki potribno na osvitlennya polovini Chikago Uprodovzh 1950 h avstralijskij fizik Mark Olifant rozrobiv dizajn unipolyarnogo generatora najpotuzhnishogo v sviti na toj chas 500 MDzh yakij bulo vvedeno v ekspluataciyu u 1962 roci ta do pochatku 1970 h vikoristano dlya zhivlennya rejkotrona sho rozganyav makrochastki dlya naukovih doslidiv Laboratoriya balistichnih doslidzhen SShA rozpochala v 1980 roci dovgotrivalu programu z teoretichnogo ta praktichnogo doslidzhennya rejkotroniv u tomu chisli z vikoristannyam plazmi V 1984 Strategichna oboronna iniciativa postavila doslidnicki zavdannya dlya stvorennya merezhi suputnikiv priznachenih perehoplyuvati mizhkontinentalni raketi Prote v 1985 prioriteti zminilisya tozh Armiya SShA Korpus morskoyi pihoti SShA i Agentstvo peredovih oboronnih doslidnickih proyektiv SShA vzyalisya za rozrobku protitankovih rejkotroniv dlya nazemnoyi tehniki U XXI stolitti Prototip rejkotrona rozroblenogo BAE Systems viglyad z boku kazennoyi chastini 2007 rik Prototip rejkotrona rozroblenogo BAE Systems 2017 rik Kompaniya BAE Systems ta VMS SShA veli spilne doslidzhennya novogo ozbroyennya u Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division ta zdijsnili pershi postrili zi stvorenogo prototipu v 2010 roci Stvorenij prototip zdaten zapuskati stalevij snaryad masoyu blizko 10 4 kg z pochatkovoyu shvidkistyu blizko 7200 km god VMS postavili zavdannya dovesti efektivnu dalnist vognyu do blizko 160 km Ustanovka spozhivaye 32 MDzh za odin postril Isnuvali plani vstanoviti prototip dlya morskih viprobuvan na korabel zabezpechennya USNS Trenton v 2016 roci ale vid nih dovelos vidmovitis cherez brak koshtiv Prote stanom na 2017 rik VMS spodivalos postaviti rejkotron na ozbroyennya do 2025 roku ale naprikinci 2017 roku z yavilis nepidtverdzheni povidomlennya sho vijskovi virishili vidmovitis vid podalshih robit nad cim vidom ozbroyen cherez znachni tehnologichni vikliki j nevirisheni problemi V travni 2016 roku kompaniya General Atomics predstavila prototip rejkotrona dlya vikoristannya u suhoputnih sistemah Predstavlenij prototip yakij otrimav nazvu Blitzer buv vstanovlenij na zvichajnij prichep vantazhivki Dulova energiya snaryadu bula zayavlena na rivni 3 MDzh Piter Fanta kerivnik vijskovo morskimi operaciyami Flotu SShA zayaviv u 2016 roci sho vzyattya rejkotroniv na ozbroyennya flotom uzhe nedaleko adzhe klyuchovi tehnologiyi dlya cogo vzhe isnuyut Odnu zi 155 mm turelej eskadrennogo minonoscya Lyndon B Johnson planuvalosya zaminiti rejkotronom Kitajski vijskovi takozh pracyuvali nad stvorennyam rejkotrona z 1980 tih rokiv Zokrema v zhovtni 2017 roku Inzhenernij universitet vijskovo morskih sil Narodno vizvolnoyi armiyi Kitayu poshiriv povidomlennya dlya ZMI pro stvorennya elektromagnitnoyi garmati rejkotrona dlya vijskovih korabliv yaka zdatna zapuskati boyepripas na vidstan ponad 100 morskih mil blizko 185 km z maksimalnoyu shvidkistyu v 6 Maha Kontr admiral Ma Vejming nazvav rozrobku vidpovidnih ozbroyen klyuchovoyu programoyu z nacionalnoyi bezpeki 31 sichnya 2018 roku v socialnij merezhi Twitter z yavilis fotografiyi nezvichnogo ozbroyennya na desantnomu korabli proektu Haiyang Shan bortovij nomer 936 vstanovlenogo zamist zenitnoyi garmati H PJ76F 37 mm na nosu Fotografiyi buli zrobleni v odnomu z portiv mista Uhan Na dumku bagatoh doslidnikiv dane ozbroyennya mozhe buti prototipom morskogo rejkotrona Desantnij korabel mig buti obranim cherez nayavnist velikogo prostoru na palubi ta v tryumah dlya vstanovlennya neobhidnogo obladnannya Zokrema na palubi bulo pomicheno dekilka standartnih kontejneriv v yakih mogli znahoditis elektrogeneratori kondensatori sistemi upravlinnya rejkotronom Za nepidtverdzhenimi chutkami garmata rejkotron bude vstanovlena na novi korabli Za gabaritami ustanovka podibna prototipu rejkotrona yakij rozrobila BAE Systems na zamovlennya VMS SShA v 2010 roci Primitki HowStuffWorks angl 11 zhovtnya 2005 Arhiv originalu za 17 sichnya 2018 Procitovano 16 veresnya 2021 HowStuffWorks angl 11 zhovtnya 2005 Arhiv originalu za 17 sichnya 2018 Procitovano 16 veresnya 2021 McNab I R Jan 1999 IEEE Transactions on Magnetics T 35 1 s 250 261 doi 10 1109 20 738413 Arhiv originalu za 22 serpnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 web archive org 24 grudnya 2011 Arhiv originalu za 24 grudnya 2011 Procitovano 17 veresnya 2021 Hogg Ian V 1970 English London MacDonald OCLC 778837078 Arhiv originalu za 17 veresnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 Korol kov A L 7 zhovtnya 1983 angl Arhiv originalu za 17 veresnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 Ophel Trevor Jenkin John 1996 English Canberra Research School of Physical Sciences and Engineering Institute of Advanced Studies Australian National University ISBN 978 0 85800 048 3 OCLC 38406540 Arhiv originalu za 17 veresnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 Barber J P 1972 English OCLC 220999609 Arhiv originalu za 17 veresnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 Powell John D Batteh Jad H 1 kvitnya 1981 Journal of Applied Physics T 52 4 s 2717 2730 doi 10 1063 1 329080 ISSN 0021 8979 Arhiv originalu za 17 veresnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 Fair H D 2005 01 IEEE Transactions on Magnetics T 41 1 s 158 164 doi 10 1109 TMAG 2004 838744 ISSN 0018 9464 Arhiv originalu za 17 veresnya 2021 Procitovano 17 veresnya 2021 Kyle Mizokami 1 lyutogo 2018 Arhiv originalu za 3 lyutogo 2018 Procitovano 2 lyutogo 2018 Jeffrey Lin and P W Singer 1 lyutogo 2018 Popular Science Arhiv originalu za 2 lyutogo 2018 Procitovano 2 lyutogo 2018 TYLER ROGOWAY 1 lyutogo 2018 The Drive Arhiv originalu za 2 lyutogo 2018 Procitovano 2 lyutogo 2018 brian wang 8 travnya 2016 The Next Big Future Arhiv originalu za 3 lyutogo 2018 Procitovano 2 lyutogo 2018 Cavas Christopher P 10 sichnya 2016 Navy s Rail Gun Still Headed to Sea but on Which Ship Defense News angl Procitovano 17 veresnya 2021 Staff T N I 11 lipnya 2020 The National Interest angl Arhiv originalu za 11 serpnya 2020 Procitovano 17 veresnya 2021 Defense World 10 zhovtnya 2017 Arhiv originalu za 26 zhovtnya 2017 Procitovano 25 zhovtnya 2017 Dylan Malyasov 1 lyutogo 2018 Defense blog Arhiv originalu za 2 lyutogo 2018 Procitovano 2 lyutogo 2018 LiteraturaRonald O Rourke 9 chervnya 2017 PDF Congressional Research Service Arhiv originalu PDF za 5 grudnya 2017 Procitovano 3 lipnya 2017 Div takozhKosmichna garmata Garmata GausaPosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu RejkotronNRL Railgun Demonstration Video 22 lipnya 2013 u Wayback Machine US Naval Research Laboratory July 2010 USN sets five year target to develop electromagnetic gun 22 listopada 2009 u Wayback Machine Jane s Defence Weekly 20 July 2006 Electromagnetic Railgun 18 sichnya 2007 u Wayback Machine Popular Science Article Navy Electromagnetic Launch Facility Test Shot 1 2 October 2006 Source Fredericksburg com accessed 30 January 2007 World s Most Powerful Rail Gun Delivered to Navy 16 listopada 2007 u Wayback Machine 14 November 2007 Ce nezavershena stattya z tehnologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z vijskovih tehnologij ta principiv roboti vijskovoyi tehniki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi