在小行星带边缘的第三天,希望号的基础功能已基本恢复,虽然距离最佳状态还相差甚远,但至少拥有了基本的航行和自卫能力。林启没有急于立刻赶往凯尔-德塔遗迹,他深知“磨刀不误砍柴工”的道理,尤其是在经历了惨痛的教训之后。
他将主要精力投入到了对开拓者号数据库已恢复资料的系统性学习之中。
之前,他只是如同一个饥渴的旅人,囫囵吞枣地吸收着那些能立即解决生存或建造问题的知识。现在,他有了相对完整的时间,可以静下心来,尝试去理解这些知识背后的逻辑体系。
他首先专注于 星舰工程学 和 基础材料学。
当真正沉下心来阅读那些黄金时代的文献时,林启才意识到自己之前的理解是多么肤浅。那不是简单的图纸和配方,而是一整套严谨的、自洽的、描绘物质与能量如何协同工作的“宇宙语法”。
例如,关于飞船装甲的论述,就远远超出了“越厚越硬越好”的范畴。资料中详细阐述了不同能量武器作用于不同晶格结构材料时,能量是如何被吸收、反射、散射或传导的;如何通过复合层状结构和主动能量场,实现针对性的防御;甚至提到了利用纳米级自修复材料,实现微小损伤的“实时愈合”。
林启回想起希望号那脆弱的护盾在炮火下不堪一击的场景,又对比了一下这些理论,顿时感到一阵汗颜。他之前凭借熵核和本能进行的改造,就像是给一辆破车装上了一个赛车引擎,虽然速度快了,但车身结构、悬挂系统完全跟不上,极其危险且效率低下。
“所以,不是简单地用熵核‘合成’一块更硬的板子就行,”他喃喃自语,手指在数据板上划过一行行复杂的公式和结构图,“需要理解能量的传递路径,材料的应力分布,甚至要考虑宇宙辐射和微观陨石的长久侵蚀……这才是真正的‘制造’。”
他又调出了关于 能源矩阵 的进阶理论。之前他拼凑出的应急矩阵,只能算是照猫画虎。现在,他看到了更优化的能量流分布方案,如何利用超导材料减少传输损耗,以及小型化聚变反应堆的“磁约束场”稳定原理——虽然以他现在的条件还远无法实现,但却为他指明了方向。
学习的过程并非一帆风顺。大量的陌生术语、复杂的数学推演、抽象的理论模型,都如同天书般阻碍着他。很多时候,他需要反复阅读一段话,甚至需要回溯到更基础的科学原理部分,才能勉强理解。
精神上的疲惫感,比连续使用熵核修复零件来得更加深沉。但他没有放弃。每当攻克一个难点,理解了一个之前困惑的原理时,那种豁然开朗的智力上的愉悦,丝毫不亚于成功合成一件复杂设备带来的成就感。
他甚至开始做一些简单的推演和笔记。在自己的日志中,他画下了希望号结构简图,然后根据新学的知识,在旁边标注出哪里是结构薄弱点,哪里的能量线路布局不合理,哪里可以加装更高效的散热模块……
知识,不再是冰冷的文字和图像,开始在他脑海中转化为清晰的、可以触摸的、能够改进的现实图景。他感觉自己的“视野”被打开了,不再仅仅局限于眼前的零件和飞船,而是能够看到一个更宏大、更精妙的科技殿堂的轮廓。
这个过程,正在悄然重塑着他的思维模式。
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