第139章 纳米纤维弹药的创新(2/2)
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然而,如何确保加速器在瞬间激活并在不同目标上产生不同效果,是一大难题。
张宇研发了一种纳米级感应器,能够在微秒级别识别目标的材质和防护层,进而启动加速器。
“失败了。”
实验台上的测试模型在强磁场屏障面前再次失效,张宇的手指敲击着桌面,脸上带着一丝疲惫。
他低声对艾利斯说道:
“是不是哪里还不够精准?”
“传感器的响应速度需要提高,同时分子加速器的能量分配存在问题。”
艾利斯冷静地分析道。
张宇闭上眼睛,深吸一口气,脑海中迅速回放失败的场景。
每一次延迟、每一处失效点,都像是战场上的漏洞。
“不能再犯这种错误了,敌人不会给我们第二次机会。”
他抬起头,眼中重新燃起斗志。
“艾利斯,再次模拟强磁场环境,让我找到解决方案。”
通过艾利斯的帮助,张宇采用了量子计算技术进行实时调节,使加速器在接触目标的瞬间便能完成自适应调整。
弹药的内部加速器需要强大的能量支持,而纳米纤维本身的能量传导效率有限。
张宇需要确保弹药在高速飞行过程中,能量能够稳定传输至加速器,并在接触目标时爆发出最大的威力。
张宇通过纳米电池技术,设计了一种高效能量传输系统,能够将能量从弹药外壳迅速传输到加速器,并保持稳定,避免因过载而损坏。
在这些技术细节得到解决后,张宇终于制造出了第一批纳米纤维弹药原型。
这些弹药每一颗都由纳米纤维构成,内部含有微型的爆炸物分子加速器,能够根据目标的防护特性自动优化其分子结构,以达到最大程度的穿透力和爆炸威力。
随着设计逐渐完善,张宇在实验室里制造了第一批纳米纤维弹药原型。
每一颗弹药都由纳米纤维构成,内部含有微型的爆炸物分子加速器。
当弹药接触到目标时,这些加速器会迅速启动,分子结构会根据目标的防护特性自动优化,以实现最大程度的穿透力和爆炸威力。
张宇迫不及待地进行了初步测试,将自适应纳米纤维弹药投向了一个模仿敌人防御装置的靶区。
测试中,虽然大多数弹药成功突破了防御层,但仍有部分目标未能完全穿透防护系统,爆炸威力也未能达到预设的极限。
“看来,单纯的自动调整并不足以应对所有复杂的防御。”