這些物質有的地方會形成塵埃區,粒子羽流區,

有的地方很稀疏,

甚至在有些太空區域變的很空蕩。

飛船飛行的過程中,必然會遇到不同的區域,

如果一直張開護盾,

在飛行過程中是一件極為浪費的事情,

雖然在磁約束技術下的三代核聚變發電技術的支援下,

激發等離子體屏障的能源已經不缺少了,

但作為肉眼可見的等離子集束,是要消耗大量的氫元素和氦元素的。

因此屏障不能時時刻刻的開著,

需要根據宇宙塵埃的量,決定等離子體屏障開啟程度,

也正是這樣的想法給了花神星很大的幫助,

不過有一個問題擺在他和花神星的面前,

那便是如何檢測飛船周圍的宇宙塵埃的密度,

在正常的太空環境中,宇宙塵埃顆粒的幾乎肉眼不可見,

甚至在人類的航天器飛行速度沒有突破300公里每秒的千分之一光速前,

宇宙塵埃對飛行器的影響,幾乎可以忽略不計。

人類現在還不需要考慮宇宙塵埃給幾飛船帶來的影響,

在這種情況下,

也沒有多少技術給他做參考,

向一些常規的雷達,紅外探測,等技術。

跟本無法應對微小的宇宙塵埃,

所幸,只要是存在的物質,人類便有探測的辦法,

在天文觀測技術中,王猛獲得了靈感,

而靈感的來源正是射電望遠鏡,

射電技術是一種探查塵埃物質的常規辦法,

磁約束技術同樣對射電技術起作用,

雖然電子無法作為屏障抵禦宇宙塵埃,

但能形成一道用於檢測塵埃的電磁膜,

電磁膜的形成也與等離子屏障的形成,

先激發出電磁圈,

而後電磁圈從飛船的尾部運動到飛船頭部,