返回第三十七章 三年之后  人在超神,但金手指是亚托克斯首页

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    这个时间差很短,短到在大多数战斗中可以忽略不计。

    但苍羽要的就是这个“可以忽略不计”的时间差。

    在真正的战斗中,零点几秒的探测延迟,就足够他完成一次突袭或一次脱离。

    他需要星骸具备主动抵消自身磁场特征的能力

    让敌方探测系统在短时间内将他误判为“无生命特征的非金属物体”

    或者干脆从探测视野中消失。

    更进一步,他想要的是范围性的磁场干涉

    不只是隐藏自己,还能在必要时干扰敌方设备的磁场信号,制造虚假的磁场特征来误导敌方判断。

    苍羽在记录面板上铺开草稿。

    立体磁场网的框架已经搭好了,矩阵式电磁结构是现成的基础

    暗能转化驱动可以保证能量供给。

    他需要在这个基础上添加相位反转模块

    简单来说,就是让纳米粒子在接收到敌方探测信号时,主动生成一个与探测信号相位相反、振幅相等的抵消磁场。

    两个磁场叠加,互相抵消,在探测方的视野里形成一片“空白”。

    原理说起来简单,实现起来全是坑。

    第一个问题是响应速度。

    敌方探测信号是光速的,等守岸人分析完信号特征再下发指令给纳米粒子生成抵消磁场,黄花菜都凉了。

    第二个问题是能量分配。

    同时维持定向强磁场和磁场抵消,暗能转化驱动的负载会翻倍。

    第三个问题最难缠:自身的磁场干扰。

    星骸本身就是一个巨大的磁场源,定向强磁场模块激活时产生的干扰足以让抵消系统失灵。

    自己干扰自己,这仗没法打。

    苍羽试了三种方案:

    物理隔离:纳米粒子数量不够,失败;

    时序分离:响应延迟太长,失败;

    频段错开:相位反转需要在全频段工作,频段错开等于自废武功,失败。

    最终,他想出了一个办法

    那就是将星骸的纳米粒子分为两组

    A组负责定向强磁场和武器模块,B组负责磁场抵消和信号干扰。

    两组粒子在同一套装甲体系内并行运行,各自独立控制,互不抢占资源。

    星骸的纳米粒子总量足够支撑这种分区方案

    仿真建模成功之后,苍羽便马不停蹄地开始了制作。

    皇天不负苦心人

    终于,被他做了出来。

    今天,就是检验效果的时候了。

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