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第284章 反射结构层(第2 / 2页)

其用途显而易见-正常情况下,飞船需要尽可能考虑隐匿问题,也就意味着必须以吸光的材料作为外壳。而根据埃兹基文明的理论,主力舰进行概率云机动时,是需要让自身的光信号尽可能散射的更广,以干扰敌方瞄准的。二者相互冲突,因此埃兹基战舰由于自身缺陷问题本就难以很好的隐匿,干脆不去管正常情况下的隐匿,转而追求概率云机动时的干扰效果。

但在林易这里,有了这种技术,二者就可以兼得。甚至这种复杂的反射机制让二者的效率都较之以前更高,唯一付出的只是少量微不足道的物质成本。

至于加工成本,对于机械结构来说或许会是折磨,但生物结构就简单很多,毕竟可以直接蛹化出来,相比原本的结构,工时几乎没有增加。

同时,这种结构也有另一个用途-激光也是光,某种意义上,也是可以进行反射来削弱强度的,只是这个反射,绝对不可能是“做成镜面就行”那么简单。

物体的反光能力是有阈值的,不可能做到百分百的完美反射。而以反光材料的耐热性,武器级激光剩下的那一部分足以对反光材料造成毁伤。

更要命的是,这一层反光材料被瞬间的高温加热成等离子体后,反而会冲击扩散对内部的其他材料造成毁伤-事实上这也是定向能武器的主要毁伤来源。

也就是说,整块的反光材料或者涂层完全是弄巧成拙,增大激光杀伤力的设计。不过,如果是细密的鳞片状多层反光结构,情况或许会有些不一样。

理论上,这样的鳞片状多层结构是能一次性反射掉一部分激光,并且如果角度合适,形成的等离子体并不会对其他材料造成冲击,反而能发散掉,带走一部分热量。

但这也只是理论。想要真正实现,还需要反复的实验以确定最佳的入射角,以及材料结构等等,羽鳞飞龙的原版羽鳞结构,甚至只能算说是一個灵感来源,参考都很难算得上。

而其基因序列中其余的基因片段,对林易来说收藏意义远大于实际意义。不过,仅仅一个羽鳞结构的灵感,就也不枉林易专门登陆宜居星球一趟了。

随着巢群的进化与发展,野生动物能提供的基因序列参考越来越少,现在,巢群更多的是以寻常的方式研究技术原理,并通过语言化的基因序列制造出应用这一原理的生物结构。

当年进迪克拉陨石坑搜刮到无数基因序列拼凑出无畏兵虿这样的事已经几乎不可能出现了。不过,思索一番后,林易还是决定将这颗他首次发现的地外生命星球称之为迪克拉星,以纪念曾经那个物种迥异于其外的陨石坑。

而思索间,远方的冈瓦纳星轨道,对新结构运用的研究也在同时开始进行-究竟是异想天开但不切实际的空想,还是实打实能加强星虿生存能力的保命结构,就看接下来的测试表现了。

(本章完)

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