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“得让它们‘手拉手’!”
林轩突然灵光乍现,“用量子点技术在纳米粒子间构建量子纠缠键!”
但新问题接踵而至。
当模拟太空辐射环境时,纳米材料中的智能修复单元频繁误触发。
“这修复系统比醉汉还不靠谱!”
林轩的光束在故障代码间疯狂穿梭,“量子之芯,给修复单元加上暗物质粒子过滤程序!”
他的量子态意识流中闪过过去因过度依赖自动系统,导致基地差点被陨石撞毁的惊险画面,“自动化不能代替脑子!”
最终成型的纳米防护装甲堪称微观世界的奇迹。
纳米孔隙结构不仅减轻了50%的重量,还能通过量子隧穿效应将冲击能量转化为电能;而嵌入的微型自组装机器人,能在微秒级时间内识别损伤,并利用周围环境中的原子进行修复。
在极寒测试中,装甲经历-269℃的液氦浸泡后,其强度反而提升了17%;面对模拟的太阳耀斑辐射,表面的纳米涂层自动形成动态偏振膜,将辐射反射率提高到99.8%。
“这下就算宇宙给咱一拳,咱也能‘反弹’回去!”
林轩的光束在装甲测试数据上欢快跳跃。
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3.3太空导弹的革新
“传统导弹在太空就是‘瘸腿蛤蟆’!”
林轩的指令光束在宇宙引力场模型上划出难看的曲线,“没空气助力,遇到复杂引力场就跟喝醉了似的!”
他调出历史战斗记录,2180年那场拦截小行星的失败行动,因导弹无法适应木星引力场,导致整个采矿基地被摧毁,“这次得让导弹长上‘太空翅膀’!”
离子推进实验室里,霍尔推进器的等离子体发出诡异的蓝光。
林轩盯着推进效率曲线,光束凝成尖锐的问号:“离子喷射速度够了,可比冲咋还卡在半山腰?”
量子之芯立即弹出警告:“现有栅极材料在高能粒子轰击下,寿命不足100小时。”
“换!
用木卫二的超导矿石掺杂碳纳米管!”
林轩的指令带着破釜沉舟的气势,“要是搞不定,以后遇到敌人只能扔石头!”
导航与制导系统的研发陷入瓶颈时,林轩的指令光束烦躁地在星图上乱晃:“这么大个宇宙,咱的导弹不能跟没头苍蝇似的!”
量子之芯随即调出太阳系卫星网络的架构模型:“建议发射人造卫星组建导航系统网络,采用多频多模复合定位技术,通过卫星间的量子通信实现高精度定位与数据交互。”
“搞!
马上给我整!”
林轩一拍操作台,“从造卫星开始,一步一步搭起咱的‘天眼’!”
在基地的卫星制造车间,智能机器人ROB1号与其他机械臂协同运作。
他们先将从木卫二开采的钛合金和碳纤维复合材料加工成卫星骨架,这骨架采用蜂窝状结构,在保证强度的同时大幅减轻重量。
卫星的核心部件是高精度的原子钟,它将为导航系统提供稳定而精确的时间基准。
量子之芯控制着智能机器人将原子钟小心翼翼地安装进卫星内部,并连接上由超导材料制成的通信天线。
卫星的动力系统采用小型离子推进器,这些推进器虽然推力不大,但胜在效率高且燃料消耗低,能够满足卫星在轨道上进行微调的需求。
卫星的表面覆盖着一层特殊的光伏薄膜,它可以在太空中高效地将太阳能转化为电能,为卫星的各个系统提供动力。
当第一颗卫星制造完成后,林轩盯着发射倒计时,指令光束微微颤抖:“成败在此一举,可千万别掉链子!”
随着量子之芯发出指令,电磁弹射装置将卫星送入预定轨道。
但卫星入轨后,姿态调整出现偏差,通信信号时断时续。
“咋回事?这卫星比刚学走路的娃娃还不稳当!”
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