不追求高速,追求远射程与强穿透,
在稠密大气里像“水下推进”一样缓慢飞行,
打击地下工事入口与地表工业节点。”
AI:
“推力曲线匹配大气阻力,
地表有效射程可达到 4600公里以上,满足全球覆盖。”
三、重力适应型无人战车底盘
全封闭、多足结构,强化承重与抗过载,
放弃高速,只保证在 31g环境下能行走、能射击、能爆破。”
AI:
“结构强度验算通过,
可在地表复杂地形移动,配合近爆榴弹作战。”
沈毅看向所有人:
“那就这么定。
接下来十几年,我们 11个人,加AI深空,
一边航行,一边把从0到1的全套设计、原型、算法全部做完。
等抵达卡托尼亚星系,我们直接开矿、开建、开量产,
一秒都不耽误。”
众人齐声应下。
研讨结束的瞬间,舰内试制车间启动,
AI开始大规模物理仿真,
气氛刚稍稍安定,负责防御系统的工程师忽然抬了抬头,抛出了所有人都刻意避开的一层风险。
“沈队,各位,我们刚才聊的,全是理想情况——默认对方冲不出引力井,只能在大气层内待着。
但万一……万一他们有能力把火力打过大气层,能打到我们轨道上呢?”
会议室瞬间安静了一瞬。
沈毅看向他:“把顾虑说透。”
“探测器只看到他们地表和地下,没看到他们有没有远程反轨道武器。
如果他们有高能激光、有电磁炮、有能穿出大气的导弹,
我们在L4点的船坞、生产线、轨道平台,就是活靶子。
我们辛辛苦苦造几十年,人家几发导弹过来,全给我们扬了。”
作战参谋立刻接话:
“而且他们住在地下,本身就擅长深挖、强隐蔽。
真要是藏了几门能打太空的炮,我们前期根本发现不了。”
沈毅转向AI:
“深空,按敌方具备跨大气层打击能力做最坏推演。
激光、动能弹、弹道导弹,三种情况都算。”
AI的蓝光微微闪烁,开始高速运算。
“推演完成。
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