測試室中,金屬片被固定在特制支架上。
隨著一聲令下,一道能量光束擊中了金屬片。
所有人都預期會看到金屬片被瞬間蒸發或穿透,然而金屬片不僅完好無損。
表面還泛起了波紋,似乎在吸收并重新分配能量。
“完美。”沃爾科夫點頭,“它的能量吸收和傳導特性遠超我們的預期。
在承受極端過載和高能武器攻擊時,它能保持結構完整。”
設計師們圍在全息投影前,展示著“祝融“的最新外形設計。
“天樞模擬的數百萬種宇宙生物飛行姿態的分析和優化,得到了這個結果。”
主設計師解釋道,“一種融合了猛禽與深海魚類的仿生可變翼氣動布局。”
沃爾科夫審視著投影中那個外形。
“這不僅是一架戰機,這是一件藝術品。”
“藝術要為實用服務。”
何強說,“這種設計不僅要讓祝融在大氣層內擁有超凡的機動性,
更要確保它在宇宙真空中能實現最高效的矢量推進和姿態控制。”
沃爾科夫向設計師們點頭:“再優化翼型。
我要看到它既能在地球大氣層內做出讓人類飛行員窒息的機動,
又能在真空環境中實現精準的毫米級位置控制。”
一周后,隱形技術研究部門。
索菲亞將一塊特殊的材料板展示給何強:“這是幻光迷彩的最終原型。
由納米機器人集群構成,可主動調節光學和電磁反射特性。”
她輕觸材料板一角的控制裝置,整塊板立刻發生變化,從深黑色轉為幾乎完全透明,
隨后又調整為與背景環境完美融合的迷彩模式。
“它能吸收99。7%的雷達波,同時根據背景環境實時改變表面的光線折射特性。”
索菲亞解釋道,“配合我設計的電子干擾和反偵察模塊,祝融在戰場上將如同幽靈。”
何強點頭,又問:“戰場感知系統呢?”
索菲亞切換到另一塊全息顯示屏:“我稱它為全知之眼,集成了量子糾纏雷達、引力波傳感器、暗能量波動探測器以及覆蓋360度無死角的多維光學探頭。
它能在數5萬公里外精準鎖定并同時追蹤數百個高速移動目標。”