著著多个模块化的初加工单元和压缩舱段的示意图。
「这是基于资源获取优先原则,重新设计的专用晶体矿采集处理驳船概念图。」陈瑜开始讲解,他的语气一如往常的平稳,但汉森博士能听出其中一丝专注于技术突破时的微妙不同。
「传统采矿方式对晶体矿的损伤和能量逸散率较高。这套方案的核心革新在于两点。」他放大舰的雷射阵列,「第一,采用多频谱复合雷射,切割时能与晶体矿内部能量场形成特定谐振,使其在分离时更顺从」,减少内部微结构破裂导致的品质下降和能量损失。」
接著,他切换到货舱和加工单元的细节图:「第二,也是关键,在于初步加工环节的革新—晶体矿体积压缩技术。」
「压缩?」一位工程负责人疑惑道,「晶体矿结构稳定,常规物理压缩极易导致其晶格崩溃,能量逸散甚至危险。」
「并非传统力学压缩。」陈瑜调出了一系列复杂的能量场波形图和物质状态模拟,「基于对其半能量态的理解,我们可以通过施加一个特定模式的引导场」,暂时、
可控地改变其凝结态的密度表达」。
在不破坏其内部能量—物质平衡的前提下,让等质量的晶体矿占据的物理空间大幅度减少。」
模拟动画开始演示:一块标准的晶体矿原石在特殊力场笼罩下,如同被无形之手揉捏的柔软物质,体积逐渐缩小,最终变成只有原来十分之一甚至更小的一块高密度结晶块,但其能量读数保持恒定。
会议室里响起一阵低低的吸气声。这违背了他们对物质常态的认知。
「这————这在理论上可行吗?」另一位技术主管难以置信地问。
「我已完成了原理验证和小尺度实验。」陈瑜的回答简单直接,「实验数据表明,压缩过程可逆,且对晶体矿的最终利用效率无负面影响,反而因为体积减小,便于储存和运输,能显著降低物流成本。
压缩后的高密度晶体矿块,其物理强度提升,也更适合后续的精炼流程。」
他指向驳船蓝图上那些压缩舱段:「驳船上将集成多套压缩单元。采集到的矿石在货舱内经过初步分选和清洁后,即可送入压缩舱处理。
一艘这样的驳船,单次作业所能运回的有效矿石量,将是传统运输方式的十倍以上,并且品质更有保障。」
汉森博士紧紧盯著那些模拟数据和设计图,内心震撼。
她原本只是提议造一艘功