其他几位专家也赞同地点点头,眼前这一幕确实可以佐证他们之前的猜想。否则以三代gmp人那惨不忍睹的射击水平,只能射击固定靶和匀速运动的移动🁀🂪靶,稍微有点难度的运动目标都打不中,怎么可能命中这位架已经击坠🔗了两架超级mg的强大对手。

    就在所有人都在乐观地讨论者这场迟来的胜利时,太美wh联合舰队的舰队司令官亚历山大上将却皱着眉头对他的副官说到,“📾给我调阅能量传感器数据,我要系统模拟一下刚才的能量模型。”

    “上将大人,您还有什么顾虑的吗?这样的火🔋⚰🕀力下,‘飓风号’根本不可能幸免。”副官一边调阅资料🝶,一边问到。

    “虽然从肉眼来看,刚才那瞬间‘飓风号’所在位置确实出现了能量波动,但是我总觉得那种波动不正常。怎么会是水波纹呢?”亚历山大上将是从舰长一步一步走到今天的🐎高位,有着丰富的实战经验,但是在他数十年的军旅生涯中,从未见过这样的爆炸。

    正常来说,战舰被大功率粒子束击中的时候,不管是殉爆还是动力炉核爆,都不应该出现如此规则的水波🋊🗪🞝纹能量干涉。如果是一般的殉爆,能量干涉是不规则的,白色光幕应该呈现出大量不均匀的鼓包状。如果是动力炉核爆,那么应该出现冲击♶🌶🃡波,导致能量光幕变成一个膨胀的光团,而且随后还会有冲击波出现。

    而刚才那种奇怪的水波纹,让亚历山大上将想到了某些🚮🖭不好的可能性,所以他要求调阅能量传🃮🛋🚹感器的捕捉数据,由战舰主系统建模,还原那一瞬间的能量干涉原型。

    随着副官对旗舰主系统发出能量建模请求,舰桥中央三🚮🖭维主监视屏上开始进行投影,以百分之一的倍速模拟刚才主炮火力网扫荡“飓风号”所在区域的能量模型。

    系统建模从⚏🐝倒计时的最后一秒开始,当时间走到0.3秒时,三维主监视屏上突然显示出一条柱状空间🝶扭曲,与战舰火力网的前端至少还有整整100公里的距离。随着这条柱状空间扭曲向远方延伸,火力网的白色光幕才抵达了这一区域,然后受到空间扭曲的能量干涉,出现了水波纹状纹理。

    看到这一刻,亚历山大上将甚至不需要由系统给出结论,脸色就已经变得惨🐣🁨🈗白,“该死的!他们是怎么做到的?给我比对一下系统给出的计时🄻🂯,他们🊪快了多久?”

    这会儿副官也已🉫经看明白了,脸色同样不怎么好看,也不需♗要司令官说得很清楚,他已经开始调阅系统计时,“嗯,查到了,‘飓🖁风号’引擎预热在四分半钟之前开始,也就是从他们调头返回时候开始,比系统预计的充能和预热完成时间快了整整半分钟。”

    如果说舰桥里的其他人之前还看不明白发生🅊了什么,现在也♗终于从覆盖的话语中听出了事情的真相——“飓风号”在太美wh联合舰队主炮火力网抵达前的瞬间,提前完成了引擎预热和充能,进入曲率飞行状态,根本就没有被击中!

    之前还喜气洋洋的舰桥里瞬间一片🕪🌞死寂,这里面有不少🚮🖭军官都是kwsa的🐣🁨🈗成员,刚才就属他们最开心,现在却再次遭遇“风暴”打脸。

    可是“飓风号”🉫是如何提前整整🞒半分🚗📤🜴钟完成引擎充能的呢?

    要谈这个,得先说说跃迁引擎的工作机制。🅊跃迁引擎虽然名为跃迁,但实际上却是跃迁与曲率两种模式兼容的多功能引擎。跃迁就是基于弦理论的空间跳跃技术,曲率就是利用扭曲空间达到突破光速限制的短程超光速飞行方式。

    两者的工作原理不同,对引擎的要求也就不同。☽🄵但是现代科技已经实现了将两种功能合并在同一台引擎当中,不过却不能同时进行两种模式的飞行,只能二选🗔🛘一使用。一般来🐎说,在星域内部都使用曲率飞行,而在星域之间的暗物质空间航行则采用跃迁飞行。