致淬炼的工业杰作。
传感器阵列将全方位的数据实时反馈回来:质量读数与压缩前完全一致,分毫不差:
表征内部稳定性的核心能量指标没有丝毫衰减。
更令人惊讶的是,由于物质结构在压缩过程中趋向于更紧密、更有序的排列,某些特定频段的能量谐振信号非但没有减弱,反而呈现出微弱的增强趋势。
这证实了压缩过程并非粗暴的挤压,而是一种引导物质向更高效状态转化的精密操作。
关注著这一过程的工程人员和技术员们,无论是通过监控屏幕还是在现场,都不约而同地松了一口气,随即,压抑的欢呼声和掌声在各个岗位响起。
这不仅是一项关键技术的成功验证,更意味著海文星获取和利用其生命线资源的方式,即将跨入一个全新的、效率倍增的阶段。
那静静悬浮的蓝黑色结晶块,仿佛一块沉甸甸的基石,预示著更加稳固和广阔的未来。
压缩技术,首次在实用尺度上得到了完美验证。
汉森博士在指挥中心看著传回的数据和图像,长长地舒了一口气。
这项技术的成功,不仅意味著驳船核心功能的实现,更代表著她当初建议的正确性,以及陈瑜将其转化为现实能力的强大。她看到身旁几位参与项目的地面工程师和技术员,脸上也露出了混合著自豪与敬畏的神情。
随著最后一批内部设施和生命维持系统的检查完成,整艘驳船的所有系统绿灯亮起。
它静静地停泊在船坞内,庞大的身躯再无施工的喧嚣,只有设备待机时低沉的嗡鸣。
陈瑜签发了最终验收许可。
这艘尚未被正式命名的、海文星轨道船坞的「首生子」,具备了出航作业的所有条件。
接下来,便是为它注入「灵魂」装载初始燃料和补给,船员登舰,进行最后的全舰协同演练,然后,驶向那片等待开采的星空矿场。
海文星自给自足的关键一环,即将开始运转。