两幅画面同时在纯白空间中展开。
左侧,是空天航母的三维模型——长达一千二百米的舰体如星际巨兽般悬浮,舰岛上布满传感器阵列,甲板上停靠著上百架伏羲战机,舰体两侧的定向能武器如利齿般狰狞。
右侧,是电磁炮坦克的设计图——低矮的流线型车体,巨大的电磁炮管如骑士长枪般前伸,车体表面覆盖著蜂窝状的主动装甲,內部结构精密如钟錶。
“一心多用,全功率推演。”
“举一反三,极限优化。”
两大技能同时激活。
林枫的意识瞬间分化为两道独立的思维流,开始对两个项目进行同步攻关。
空天航母的难点在於系统集成。
一千二百米的舰体,需要承受太空环境的极端温度变化、微流星撞击、宇宙辐射。传统材料根本不行,必须开发全新的纳米复合金属。
林枫在系统空间中调出材料资料库,开始模擬不同合金配方的性能。第一万三千六百次试验后,他找到了最优解:鈦-鈮-鋯超合金,添加0。3%的稀土元素釔,在液氮温度下进行九次循环锻造,最终得到抗拉强度达到8000兆帕、密度只有钢的三分之一、且具备自修復能力的梦幻材料。
动力系统更复杂。
空天航母需要四组聚变反应堆,总输出功率达到十万兆瓦——这比女媧城市级聚变堆还要高出两个数量级。小型化、高功率、长期稳定运行,这三个要求相互矛盾。
林枫採用了分级设计:一组主堆提供巡航动力,三组副堆在需要高速机动或武器齐射时启动。反应堆的控制算法引入了深度学习模型,能够根据任务需求自动调整输出曲线。
电磁炮坦克的挑战则在於能源转化效率。
將聚变能量转化为电磁炮的动能,理论转化极限是68%,但实际工程中能达到50%就算突破。每提升一个百分点,都意味著射程、威力、持续作战能力的巨大飞跃。
林枫在系统空间中构建了完整的能量流模型。从聚变堆的热能输出,到磁流体发电机的电能转换,到超导电容的储能释放,再到电磁轨道的加速做功——每一个环节都反覆优化。
第七千八百次模擬后,转化效率定格在61。3%。
这已经是理论上的奇蹟。
而坦克的智能系统,更是林枫的得意之作。
他基於盘古ai的核心算法,开发了专门用於战场態势感知和决策的战神子系统。这个系统不仅能处理坦克自身的传感器数据,还能通过夸父卫星、预警机、无人机获取全局信息,在0。1秒內完成敌我识別、威胁评估、火力分配。
更可怕的是,当多辆电磁炮坦克组网作战时,它们会形成一个分布式的智能集群。任何一辆坦克被摧毁,其作战任务会被瞬间分配给其他坦克,系统整体战斗力不会下降。
系统空间內的时间,在疯狂的推演中飞速流逝。
第一天,解决了材料基础问题。
第十天,完成了动力系统架构。
第一百天,智能算法通过百万次模擬测试。
第三百天,两个项目的理论框架全部成型。
但真正的攻坚,才刚刚开始。
系统空间进入深度推演模式。
现实中1天,空间內度过十天。
林枫的意识完全沉浸其中。他忘记了疲惫,忘记了时间,甚至忘记了自我。脑海中只有数据、公式、图纸、模擬结果……
空天航母的舰体结构在模擬中承受著堪比超新星爆发的能量衝击。
电磁炮坦克的主动装甲在模擬中拦截著从四面八方袭来的反坦克飞弹。
失败,优化,再失败,再优化……