“粒子流峰值达到预设等级5!护盾负载72%...81%...正在稳定!”

周瑶的声音带著一丝紧张,但更多的是兴奋,她的手指快速划过面前悬浮的数据面板。

“火苗在同步调整能量分配,舰首护盾偏转角度精確修正了0.8度!负载开始下降!”

飞船模型顶著那致命的花火,没有丝毫减速,稳定地切过辐射带的边缘,將那狂暴的能量区甩在身后。

推进光焰骤然变得更加凝聚,速度再次拔升。

紧接著,挑战升级。

飞船模型在火苗构建的虚擬星海中疾驰,化身为一枚刺破黑暗的蓝色流星。

那环绕地球辐射带的模擬高能粒子流,只是开胃小菜。

紧接著,飞船前方骤然出现一片模擬的星际尘埃云带。

这些微小的粒子,在现实的宇宙航行中往往是静默的杀手,能以相对速度造成舰体表面的持续侵蚀。

“检测到密集粒子流撞击。”

“撞击频率每秒百万量级,平均粒径…等效现实环境日球层顶外沿强度十倍。”

周瑶的声音快速报告著,她面前的数据流显示舰体热力学模型正承受微米级的衝击磨损。

淡蓝色的脉衝护盾在舰体表面流转变换,將大部分撞击能量偏转、吸收、分散。

但在火苗加载的超高清微观模擬下,舰体特种材料涂层的温度数据依旧开始细微跳动。

这並非护盾失效,而是超高速撞击引发瞬间局部高温的自然现象,如同雨滴落在滚烫的铁板上。

“表层材料温度局部峰值超预设红线3%,长期累计有局部失效风险…等等,火苗在动態优化粒子筛除路径。”

郑飞光紧盯著放大区域的操作面板。

“看!它在主动偏转护盾力场强度,在非核心区域製造微偏角,引导小粒径尘埃向低能量密度区域逸散。”

“护盾综合能耗反而降低了0.7%,材料温度回落到安全线。”

这种极其聪明和高效的应对,显然超出了杨辰原始设计对舵机的指令范围。

在火苗掌控全局数据流和超算支持下的微观调节,將飞船自身的智能管理系统推向了极致。

杨辰注视著舰体模型表面那因精確力场偏转而出现的、近乎艺术化的粒子流路径,眼神沉静如水。

挑战接踵而至。

模擬设定接近木星强辐射环境。

並非为了探索木星,而是要测试飞船在穿越强大行星磁场所產生的复杂能量干扰和次级辐射环境中的生存能力。

“导航传感器局部失灵,主能量核心输出耦合干扰率达到8%。”

周瑶提示。

舰体內部瞬间亮起了多处象徵异常的红点,推进器阵列的模擬光焰也出现了一丝不易察觉的紊乱波动。

“启动深层屏蔽冗余,强制切入预设抗干扰姿態控制矩阵。”

杨辰冷静指令。

飞船模型外部装甲的某些部位亮起更深沉的光晕,內部结构图上,备用传感器链瞬间激活接管。

推进器喷口的蓝焰猛地向外扩张,又瞬间稳定回预设推力范围。

舰体以微小的代价重新稳定下来,如同暴风雨中的海燕稳住了羽翼。

接著是最严苛的能量风暴。

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