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林一深吸一口气,与李琟交换了一个眼神。
李琟会意,上前一步,开始操作控制台,调出一副经过精心简化、但保留了核心思路的动态示意图——那是基于银盾框架,但被他们刻意“降级”
、“模糊化”
、并加入了部分自身理解的“秩序脉络动态疏导模型”
。
“核心思路,并非传统意义上的‘加固屏障’或‘能量对冲’。”
李琟的声音带着研究者的冷静,指向示意图中,那个代表“秩序节点”
(一个发光球体)和周围代表能量脉络的线条网络,“我们称之为‘非牛顿流体式动态阻尼与疏导’。
其理念是,承认绝对防御的不可能,转而利用节点自身强大的、稳定的秩序能量流,在其外围及关键脉络连接处,构建一个具备特殊流变特性的‘能量缓冲层’。”
示意图中,当代表“混沌冲击”
(一股暗紫色洪流)袭来时,它并未直接撞击节点,而是首先“陷入”
了那层围绕节点的、半透明的“缓冲层”
。
缓冲层在冲击下发生形变,如同粘稠的液体,将冲击的动能部分吸收、转化为缓冲层自身的内能波动(表现为颜色变深、脉动加快),同时,通过预设的、与节点脉络系统相连的“疏导通道”
(一些更明亮的脉络支流),将这部分“额外”
的能量,以受控的方式,缓慢地“泄流”
到节点周边的、相对不那么关键的次级脉络或预设的“能量沉陷区”
中,甚至尝试在极端控制下,将部分相对“温和”
的混沌能量,通过复杂的场效应转化为维持节点自身稳定的“负熵补充”
。
“关键在于,”
李琟强调,“这个缓冲层和疏导系统,必须是动态的、自适应的、且与节点自身能量流及周边秩序脉络状态深度耦合。
它需要实时感知冲击的强度、频谱、角度,并相应调整自身的‘粘度’、‘弹性’及疏导路径的‘导通率’。
这需要极高精度的节点内部脉络图谱、毫秒级的能量流监控、以及……至少达到我们理论模型预设级别的、对秩序能量的精细操控与干涉能力。”
她坦诚地指出了难点:“以我方目前技术,仅能完成原理性模拟与小规模、低能量级别的概念验证。
要应用到‘卡珊德拉主节点’那样规模的庞然大物上,至少面临三大障碍:一,完整、精确的节点内部秩序脉络与能量流动态图谱,此为核心基础,但我方完全缺乏。
二,足以覆盖并精确调控如此庞大节点关键区域的、超高精度场发生与调制技术,我方技术储备远远不足。
三,应对冲击时,可能引发的、远超模型的复杂混沌-秩序耦合效应及不可预测的脉络连锁反应,其风险难以估量,需要海量计算与实时的策略调整能力。”
李琟的阐述,既展示了思路的前沿性与针对性,又毫不掩饰地列出了巨大的、看似难以逾越的技术鸿沟与信息壁垒。
这既符合他们“有所发现但力有未逮”
的设定,也将难题和需求,巧妙地抛回给了“净尘”
——你们有节点,有资源,有技术,但你们缺思路,缺对这种新型威胁的针对性认识。
而我们,有思路,有部分独特认知,但缺一切实际应用的条件。
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