问题摆在那里,却似乎找不到立即可行的、超越现有武器库的解决方案。有人提议加强现有反坦克导弹的装药,有人建议研发更先进的穿甲弹芯材料,但大家都清楚,这些都是“追赶”性质的改进,需要时间,而前线最缺的就是时间。
陈寅初院士坐在主位,一直沉默地听着,手指无意识地敲击着桌面。他的目光缓缓扫过在场众人,最后,落在了长桌末端那个始终一言不发的年轻女子身上。
“江思雨同志”,陈院士的声音不大,却让所有议论声戛然而止,“你的理论,研究时空的基本结构,研究能量与物质的深层关联”。
他顿了顿,目光如炬,“抛开那些宇宙尺度的想象。如果,只考虑微观、瞬态、极高能量密度下的物质行为……你有没有可能,从最底层的物理机制上,想一想,怎么给那层‘滑’的装甲,或者给那个过于高效的动力核心,‘制造’一点它意料之外的麻烦”?
问题抛得极其尖锐,也极其大胆。这等于要求一个研究基础宇宙法则的人,将她的视野从亿万光年外的星云和普朗克尺度的虚无,骤然拉近到几百米内血肉横飞的战场,去思考如何用最前沿、甚至尚未验证的理论,去摧毁一台几十吨重的钢铁造物。
所有目光瞬间聚焦在她脸上。有惊愕,有怀疑,也有隐约的、被困境逼出的期待。
江思雨没有立即回答,停顿了几秒钟后,声音清晰而平静道,“如果‘山猫’的装甲防护原理,依赖于其复合结构在受到高速金属射流冲击时,诱导出某种特定模式的、非均匀的应力波分散和相变,从而‘偏转’或‘耗散’射流动能……”,她用了几个极为专业的术语描述那种可能的物理过程,“那么,从理论上讲,我们可以设计一种与之‘共振’的侵彻模式”。
“共振”?材料物理的研究员皱起眉。
“不是机械振动意义上的共振”,江思雨解释道,手中的笔在纸张上划了几下,勾勒出几个抽象的波形叠加图案,“而是能量沉积模式在时空上的精准匹配。简单说,如果我们发射的弹丸或射流,其能量释放的时空分布——比如,前锋的压强脉冲形状、后续持
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