* lydbølger og densitet: Lydbølger bevæger sig gennem luften ved at komprimere og udvide luftmolekylerne. Selvom denne komprimering kan øge tætheden af luften i et lokaliseret område, er effekten midlertidig og begrænset.
* kuglenergi: Kugler har en betydelig mængde kinetisk energi (bevægelsesenergi). For at stoppe en kugle skal du sprænge den energi hurtigt. En mur af luft, selvom det øjeblikkeligt er tættere, ville ikke have nok masse eller modstand mod at absorbere kuglens energi.
* Højfrekvente begrænsninger: Lydbølger ved ekstremt høje frekvenser (ultralyd) skaber kavitation (små bobler, der dannes i væsker), som kan skade materialer. Imidlertid er denne kavitation lokaliseret og ville ikke skabe en vedvarende barriere i luft.
Tænk på det på denne måde:
* Forestil dig at prøve at stoppe en hurtig bil ved at vifte med din hånd foran den. Bilens momentum er for stor til, at din hånd kan modstå.
* Lydbølger er som en blid brise, mens en kugle er som en hurtig bil. Brisen stopper ikke bilen.
Andre overvejelser:
* Energikrav: At generere ekstremt højfrekvente lydbølger ville kræve enorme mængder energi, langt ud over alt praktisk.
* sikkerhed: Sådanne højfrekvente lydbølger kan være skadelige for levende organismer.
I stedet for en vibrerende luftvæg, kan andre teknologier være mere effektive til applikationer med kuglestop:
* rustningsbelægning: Materialer som stål-, keramiske og sammensatte materialer er designet til at absorbere og aflede kuglen.
* kinetiske energibarrierer: Systemer, der bruger hurtigt implementering af net eller andre barrierer for at bremse projektiler.
Mens ideen om en uigennemtrængelig luftvæg lyder cool, er det ikke videnskabeligt muligt med nuværende teknologi.