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论可达数年,

    符合单程作战逻辑。”

    二、持续推力巡航导弹原型

    不追求高速,追求远射程与强穿透,

    在稠密大气里像“水下推进”一样缓慢飞行,

    打击地下工事入口与地表工业节点。”

    AI:

    “推力曲线匹配大气阻力,

    地表有效射程可达到 4600公里以上,满足全球覆盖。”

    三、重力适应型无人战车底盘

    全封闭、多足结构,强化承重与抗过载,

    放弃高速,只保证在 31g环境下能行走、能射击、能爆破。”

    AI:

    “结构强度验算通过,

    可在地表复杂地形移动,配合近爆榴弹作战。”

    沈毅看向所有人:

    “那就这么定。

    接下来十几年,我们 11个人,加AI深空,

    一边航行,一边把从0到1的全套设计、原型、算法全部做完。

    等抵达卡托尼亚星系,我们直接开矿、开建、开量产,

    一秒都不耽误。”

    众人齐声应下。

    研讨结束的瞬间,舰内试制车间启动,

    AI开始大规模物理仿真,

    气氛刚稍稍安定,负责防御系统的工程师忽然抬了抬头,抛出了所有人都刻意避开的一层风险。

    “沈队,各位,我们刚才聊的,全是理想情况——默认对方冲不出引力井,只能在大气层内待着。

    但万一……万一他们有能力把火力打过大气层,能打到我们轨道上呢?”

    会议室瞬间安静了一瞬。

    沈毅看向他:“把顾虑说透。”

    “探测器只看到他们地表和地下,没看到他们有没有远程反轨道武器。

    如果他们有高能激光、有电磁炮、有能穿出大气的导弹,

    我们在L4点的船坞、生产线、轨道平台,就是活靶子。

    我们辛辛苦苦造几十年,人家几发导弹过来,全给我们扬了。”

    作战参谋立刻接话:

    “而且他们住在地下,本身就擅长深挖、强隐蔽。

    真要是藏了几门能打太空的炮,我们前期根本发现不了。”

    沈毅转向AI:

    “深空,按敌方具备跨大气层打击能力做最坏推演。

    激光、动能弹、弹道导弹,三种情况都算。”

    AI的蓝光微微闪烁,开始高速运算。

    “推演完成。

    1. 敌方若有高能激光:可在300~5000公里距离灼伤舰体、摧毁传感器。

    2. 敌方若有电磁轨道炮:弹丸可穿出大气,命中轨道设施,一发即可瘫痪生产线。

    3. 敌方若有跨大气导弹:可突破至近轨道,对船坞构成区域杀伤。

    综合威胁等级:极高。”

    负责结构工程的人沉声道:

    “那我们在L4点的基地,不能是裸奔的厂房。必须带防御。或者另选位置……”

    沈毅点头:

    “说具体点。”

    “第一,所有轨道平台必须分层、分散、深埋桁架,不能堆在一块。

    船坞、反应堆、弹药库、控制中心,互相拉开几十上百公里,

    被打也不会一锅端。”

    武器组长补充:

    “第二,我们必须提前造近程防御平台,不是用来打行星,是用来护自己。

    激光近防、微型拦截导弹、电磁软杀伤,

    专门拦对方打上来的弹药。”

    “第三,伪装与电磁静默。”电子工程师开口,

    “我们的基地要做成低可探测性,减少红外与雷达特征。

    让对方在地面上,很难锁定我们的确切位置。这也只考验对方探测手段,并不万全。还不如重选安全位置呢。”

    AI立刻补了一句关键验算:

    “在卡托尼亚大气尘埃层遮挡下,地表对太空观测能力会大幅下降。

    只要我们控制辐射,敌方发现并锁定我们的概率会降低70%以上。”

    沈毅把所有方案收拢,一锤定音:

    “那就加进设计总纲。

    航行期间,我们同样还要设计

    AI把「敌方跨大气层打击」加入自主应对逻辑,一旦遇袭,立刻分散、静默、反击。

    这方案备用

    为防他们把打击力量投送到太空,给我们造成威胁。这个风险,必须在出发前就堵死……”

    弦窗模拟的依旧是无尽深空。

    而这艘战舰里的十一个人,

    正在用十几年的航行时
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