观测站的射线在调整。
十二道高维能量射线从分散打击切换为集火模式——
六道锁定玄鸟号舰首,六道锁定白虎号右舷。
红后在射线命中前零点九秒完成了轨迹预判。
“集火点:玄鸟号A-7装甲段,白虎号三号装甲段。”
“预计单点热通量是先前分散射击的六倍。”
六倍。
先前分散射击就已经在维度特种装甲板上压出了凹坑。
六倍集火意味着装甲板将在持续照射下进入塑性变形区间——
不会被击穿,但会软化、内凹,最终挤压内部结构框架。
顾辰没看装甲数据。
他看的是另一组数字——空间折叠护盾的激活倒计时。
出发前陈院士团队从水滴探针的高维力场凝结态中剥离出一套空间折叠算法。
原理不复杂:
在装甲板外表面制造一层厚度仅十一个普朗克长度的折叠空间薄膜。
任何能量射入薄膜后会被反复折叠路径吞掉。
在微观尺度上走完近乎无限的距离,能量在途中自然衰减至零。
问题是这套系统从未实战测试过。
实验室数据显示对标准电磁辐射的吸收率是百分之九十九点七。
但观测站的射线不是标准电磁辐射——
它携带高维信息编码,能否被折叠空间吞掉。
陈院士的原话是:“理论上可以,工程上赌一把”。
没时间赌了。
“折叠护盾启动。”
顾辰说。
“全舰段,全覆盖。”
玄鸟号三千八百米舰体表面,一万两千块维度特种装甲板外侧同时亮起一层几乎不可见的微光。
不是光,是空间薄膜形成时挤压周围真空产生的卡西米尔效应残余辐射。
肉眼看去,像舰体表面蒙了一层极薄的雾。
六道射线命中A-7装甲段。
全息屏上的热通量读数跳了一下。
然后归零。
不是传感器故障。
红后在零点二秒内确认了数据有效性。
“A-7装甲段表面温度无变化。”
“热通量读数为零。”
“空间折叠护盾吸收率——”
红后停了零点一秒。
“百分之一百。”
舰桥没人说话。
六道高维能量射线打在玄鸟号身上,效果等同于用手电筒照了一下。
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