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小米阅读 > 历史 > 我靠系统走巅峰 > 第754章 极境适配破禁区,防御中枢筑坚城

科研中心的跨领域实验室里,张川主持召开了新研发方向的攻坚部署会。全息投影上,“极端环境适配科技”与“联盟核心防御体系”两大研发板块被清晰标注,下方拆分出六个具体攻坚项目:针对雷鸣荒原强电磁环境的“电磁屏蔽勘探服”、碧水泽国深海区域的“深海耐压勘探舱”、赤焰山脉火山核心的“高温熔融探测机器人”,以及整合现有科技的“全域智能防御中枢”“共生能量防御阵列”“暗影能量预警系统”。

“这六大项目是联盟突破探索禁区、筑牢安全根基的关键。”张川指尖轻点投影,将极端区域的环境数据与防御需求叠加,“极端环境适配科技要解决‘能进去、能探测、能安全返回’的问题,核心防御体系则要实现‘早预警、强防御、全覆盖’的目标。两大板块需同步推进,且要实现技术互通——比如极端环境设备的能量供给系统,可直接适配共生能源核心的升级版本;防御中枢的通讯模块,要与全域抗干扰网络无缝衔接。”

苏清辞率先接下核心技术统筹的任务:“我会牵头整合能量系统技术,确保极端环境设备与防御体系的能量供给兼容且稳定。针对强电磁、深海高压、高温熔融这三种极端场景,我们需要研发三种专用的‘自适应能量调节模块’,通过实时监测环境参数,自动调整能量输出强度与传输模式。”

石坚大师则主动承担起装备结构与材质的攻坚:“电磁屏蔽勘探服的外壳需要兼顾屏蔽性与灵活性,我会在共生精金中加入雷晶草导电粉末,通过特殊锻造工艺形成‘电磁屏蔽网格’;深海耐压勘探舱的结构要参考球形抗压设计,材质则用‘共生精金 星陨晶矿’的复合合金,提升耐压极限;高温熔融探测机器人的外壳,必须掺入高纯度火焰晶石粉末,再经过高温锻烧强化耐高温性能。”

青瑶则负责生态能量融合与预警系统的研发:“暗影能量预警系统可以结合青禾族的‘能量感知植被’,将噬影苔藓与传感器融合,部署在联盟边界与探索区域,一旦感知到暗影能量异常,就能通过通讯网络实时反馈给防御中枢;共生能量防御阵列则需要将同心共生莲的生态能量与科技防御屏障结合,形成‘生态 科技’的双重防御层。”

部署完毕后,各专项小组迅速投入研发,系统空间的跨领域协作优势再次凸显:雷晶草、火焰晶石等资源的高纯度样本通过系统空间批量输送至各实验室;各小组的实验数据实时同步至共享终端,便于联合小组统筹优化;遇到技术瓶颈时,通过系统空间开启的全息研讨会,三族专家能即时碰撞思路,大幅缩短了攻坚周期。

“电磁屏蔽勘探服”的研发率先迎来挑战。初期制作的屏蔽网格,虽能阻挡强电磁干扰,但柔韧性不足,战士穿戴后行动受限,且屏蔽效果会随动作幅度出现波动。“问题出在锻造工艺的温度控制上。”石坚大师通过系统空间调取实验数据,对比不同温度下合金的柔韧性与屏蔽性参数,“我们需要在保证屏蔽网格结构稳定的前提下,提升合金的延展性。”

苏清辞团队提出了“分段温控锻造”方案:先将共生精金与雷晶草粉末在高温下熔合,形成基础合金;再将温度降至临界点,进行低温锻打,提升合金柔韧性;最后通过系统空间的模拟运算,确定最优的锻打力度与频率。经过反复试验,新的电磁屏蔽勘探服终于成型——屏蔽网格的电磁屏蔽率达99%,且能轻松适应跑、跳、格斗等各类动作,穿戴者在强电磁环境中仍能正常操控通讯终端与能量武器。

与此同时,“深海耐压勘探舱”的研发也取得关键进展。团队在球形舱体的基础上,引入现代“多层缓冲结构”设计,在舱体外壳与内层之间,加装了两层由幻光矿石制成的缓冲层,内部填充抗压共生液。为了解决深海光照不足的问题,舱体外部安装了“共生能量强光灯”,这种灯光由星髓晶能量驱动,亮度是普通灯光的十倍,且能穿透500米深海的黑暗。

但在模拟600米深海高压的实验中,勘探舱的能量传输线路出现了断裂问题。“深海高压会挤压线路接口,导致能量传输中断。”陈默带领机械工程师团队,重新设计了线路接口,采用“伸缩式密封接头”,并在接口处涂抹了青禾族培育的“抗压密封胶”。这种密封胶能在高压环境下自动膨胀,填充接口缝隙,确保线路连接稳定。优化后的勘探舱,成功承受了800米深海的高压测试,舱内的探测设备与通讯系统均能正常工作。

“高温熔融探测机器人”的研发则是最棘手的任务。赤焰山脉火山核心区域的温度高达1500℃,且存在大量熔融岩浆与火山喷发带来的冲击波,普通材质的设备瞬间就会被熔化。石坚大师带领团队,经过数十次材料配比试验,最终确定了“5份火焰晶石粉末 3份星陨晶矿 2份共生精金”的超高温合金配方。这种合金在模拟1800℃的高温实验中,仅出现轻微变形,冷却后能快速恢复原状。

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