绝望中的希望:
相持阶段,前线战报传来,损失触目惊心。“赤龙号”急需的不只是维修,更是能改变力量对比的“杀手锏”。最高统帅部向“龙渊”中心施加了巨大压力,同时也提供了一切所需资源。
中心主任、年迈的首席科学家徐教授(可能接替了林远山的部分衣钵)和他的团队,在几乎不眠不休的状态下,已经连续攻关了数月。他们面对的是完全超出人类认知范畴的外星科技体系,进展缓慢而艰难。
关键的突破:
转机源自于一个看似不起眼的细节。一位名叫李薇的年轻材料科学家(可能是林夏的学妹或助手),在分析一块从遗迹中带回的、具有奇异能量传导特性的金属碎片时,注意到其在特定频率的能量场刺激下,会发生相位微移(phase micro-shift)。
她将这一发现与之前无法理解的遗迹能量武器残骸上的铭文图案相联系,提出了一个大胆的假设:这种微移效应并非材料本身的性质,而是其对某种更高维度能量的局部响应。
团队集中算力,基于这个假设重新建模,并利用“白泽”AI(在严格隔离和监控下)进行超大规模模拟计算。终于,他们破解了第一层“面纱”,理解了这种能量的一部分运作原理——它并非单纯地烧蚀或冲击,而是能暂时弱化或偏移目标区域的原子间作用力,从而显着地降低其结构强度。
初步武器化尝试——“崩解”射线原型:
理论突破后,工程团队以最快速度行动起来。他们利用解析出的原理,尝试制造一个小型化的能量发射器原型。
技术挑战:能量需求极高、发射器材料无法承受、控制精度要求变态。团队创造性采用了可控核聚变反应堆的直接能量引流 + 基于遗迹金属特性的聚焦阵列 + “白泽”AI实时微操的方案。
首次测试:在一个超强化、多重屏蔽的地下测试场,对着数米厚的复合装甲靶标进行了第一次发射。没有惊天动地的爆炸,只见发射器射出一道幽蓝色的、似乎让光线都发生扭曲的能量束。靶命中的区域,装甲仿佛瞬间失去了所有韧性,像被风化的岩石一样无声地崩解、碎裂,形成一个极其规整的圆洞。
成功与局限:测试成功!但原型机极不稳定,每次发射后都需要长时间冷却,且射程、射速都远达不到实战要求。它更像是一个“证明概念”的存在。
前线的应用——“相位偏移护盾”的诞生:
几乎同时,另一组工程师从防御角度找到了应用。他们意识到,同样的原理可以反过来用:不是去弱化敌人,而是强化自己。
他们设计了一种场发生器,可以在舰体表面形成一层极薄的、不断高频振荡的“相位偏移场”。这个场并不能完全阻挡攻击,但能极大地偏转和耗散来袭的能量武器(如激光、粒子束)的威力,并对动能弹头产生显着的干扰效应,使其“滑开”或提前引爆。
相比攻击性武器,这项技术稍微容易实现一些。工程团队日夜兼程,将第一套实验性的“相位偏移护盾系统”备件和工程师团队紧急送往前线。
最高决策:
徐教授和李薇带着报告和测试录像来到最高统帅部。画面中装甲的诡异崩解方式让所有将领震惊。
经过激烈讨论,决策层做出决定:
优先保障防御:立即将“相位偏移护盾”技术优先应用于“赤龙号”及主力战舰,力争在美军恢复进攻前完成初步安装和测试。这是最快能形成战斗力的方案。
加速攻击武器研发:“崩解”射线项目提升为“盘古”计划,集中全国顶尖力量攻关,力求尽快缩小原型,解决能量和稳定性问题,实现实战部署。
绝对保密:此技术突破列为最高机密,严防死守,绝不能泄露给美国。所有参与人员进入封闭管理。
本章结尾:
一艘高速运输舰悄然抵达“赤龙号”所在的隐蔽维修点。工程师们将沉重的、闪烁着异样金属光泽的“相位偏移护盾”发生器组件运入舰内。疲惫但眼神炽热的官兵们看着这些陌生的设备,隐约感觉到,战争的天平,或许即将开始发生微妙的倾斜。
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