3只萝莉对着一张防护力场塔的图纸窃窃私语。
“是要在飞船上部署多座防护力场塔来产生球型力场吗”
“是的,否则通过一座防护力场塔工作,不光浪费能量,还会影响到船员和飞船内部。”
“节省能量方面,通过沈氏激发效应来解决平时,防御力场会以较低的功率运行。等到感应到外部物质切割力场,力场塔会在0.2秒的时间内。功率暴涨20倍,从而加强阻滞效果,拦住危险的大家伙。”
“的确如此经过反复运算,哪怕是让防护力场塔工作在真空环境,保持封闭场状态,消耗的能量还是有些恐怖。不得不引入更多节能手段。”
..
萝莉一只只的发问,在她们看来,防护力场是有不少问题存在的,哪怕这些问题其实不是问题,是现有技术能够解决的。如果她们没办法想通,就谈不上制造了。
萝莉工作起来,曹川接着考虑起一个成熟的,足以满足200年后需要的能源汲取设备。
不过这回,经过规则模拟,他发现,原来星流补给技术还是不成立的,算得上是一条错误的道路,哪怕他们研究出了氢氦聚变能技术又怎么样,他们从宇宙中获取到更多,同时,更加先进飞船只会对能源产生更高消耗。
因此稀薄的星尘物质永远没有办法有效缓解矛盾,随着规则模拟的进行,他还是把目标放在了恒星与气态星球上面。
这两种星体主要构成物质都是氢氦,区别是恒星的环境稍微苛刻点,表面上千摄氏度的温度导致他们无法轻松靠近,唯有它们才足以满足未来飞船的大胃口,并且随着飞船的速度的增加,往来不同恒星补给的时间成本会大幅降低。
“假设有一种装置,让我们的飞船靠近星体以后,便捷的挖出一大坨氢氦出来,再输送到飞船里面,那么,问题就解决了。”规则模拟的结果如此显示。
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