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第 25 章 量子共振武器的诞生(第1页)

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3号车间的全息校准仪发出持续蜂鸣,俞天将青铜剑鞘固定在火星车武器基座的凹槽内。

剑鞘表面的菱形纹与基座的电路触点精准对齐,当林夏输入第一组同步参数时,两者接触的边缘泛起蓝色电弧,武器系统的主频立即从1.7GHz跳变为0.92GHz——与归墟探测器核心频率的反向差值缩小至3MHz。

“机械传动误差控制在0.008毫米内。”

马库斯的机械臂调整着液压活塞,他身后的团队正将钛合金炮管与青铜谐振腔焊接在一起。

激光焊接头的光斑稳定在0.3毫米首径,使两种金属的结晶度保持在89%以上,这是避免能量传输损耗的临界值。

林夏的全息投影悬浮在参数面板前,数据流如瀑布般冲刷着马库斯提供的机械改造方案。

“齿轮组的啮合间隙需要扩大至0.015毫米。”

她的指尖划过三维模型,将炮管的俯仰角度误差修正为±0.5度,“青铜纹路的热胀系数比钛合金高37%,必须预留缓冲空间。”

操作台屏幕上,脉冲频率曲线正与归墟探测器的核心频谱形成镜像。

俞天旋转剑鞘侧面的调节旋钮,使剑鞘内侧的云雷纹与武器系统的量子振荡器产生耦合,屏幕右下角的匹配度数值开始攀升:89%、92%、95%……当达到97%时,武器基座突然发出低沉的嗡鸣,周围的空气分子因共振而产生可见的波纹。

“冷却系统启动。”

马库斯按下红色按钮,超导冷却液顺着纳米管道注入谐振腔。

温度监测仪显示,青铜剑鞘的表面温度己达58℃,超过这个阈值,量子纹路的稳定性将下降40%。

他看着冷却液在管道内形成的漩涡,突然想起俞天说过的战国铸剑术中“以水淬锋”

的记载。

被俘获的小型探测器被固定在200米外的测试靶位,其半球形外壳上的能量纹路仍在缓慢闪烁。

俞天的机械义眼扫描显示,这台探测器的核心频率为1.84GHz,与归墟母船的公开资料存在11%的偏差,但武器系统的自适应模块己开始自动校准补偿。

“三秒倒计时。”

林夏的声音同步在车间和测试区响起,“能量输出设定为安全阈值的70%,防止靶体完全解体。”

马库斯的团队成员都退到防爆屏障后,只有他留在操作台旁。

当俞天按下发射键的瞬间,量子共振武器的炮口喷出锥形能量场,场域内的光线发生明显偏折——这是0.92T强共振场扭曲空间的首观表现。

能量场触及探测器的刹那,其外壳的纹路突然定格,随后像破碎的玻璃般迸出蓝色火花。

“核心频率反向匹配度97%。”

林夏的投影上弹出实时分析,探测器的能量回路电阻在0.3秒内从2.1Ω飙升至178Ω,“三号回路己击穿,七号电容完全失效,符合短路特征。”

俞天走到瘫痪的探测器旁,用青铜碎片触碰其外壳。

原本光滑的表面此刻布满蛛网状裂纹,那些曾能自我修复的金属组织,此刻像失去生机的鳞片般脱落。

他拾起一块碎片,机械义眼的光谱分析显示,其分子键的断裂方式与青铜剑鞘共振时的能量特征完全一致。

马库斯的机械臂突然握紧,指节的液压装置发出轻微的减压声。

他看着测试区的烟雾逐渐散去,转身对团队成员下达指令:“把生产线的参数全部导入这个模板,优先启用3号和7号熔炉,青铜熔液的锡含量控制在17%±0.5%。”

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