遥远的桑麻星上,霍根正在虚拟网络的实验室里,对面是激动万分的安格斯。

这几天他们为了解决那个零件装配工艺出现的问题,已经在此奋战许久,现在那个问题没解决,却得到了一个令人惊喜的发现。

一直以来,在机甲品级评定中,有两条关键标准,第一是反应速度,第二是稳定性,而到机甲技术已经相对成熟的今天,在提高机甲反应速度这一点上已经遇到了瓶颈,研究人员想破脑袋,做了上万次实验,也没法让机甲反应更快上哪怕1ns了。

相对于cpu强大的量子计算能力和优良引擎惊人的推动力,机甲的硬件不堪承受更高的速度才是问题的关键。曾经有很长一段时间,新型材料成为最热门的专业,各个学院都给材料专业拨下巨额资金,希望他们能够寻找到更加坚韧的材料,以适应更快的速度。

但直到今天,都没有人能够发现更好的替代材料。如今机甲普遍应用的这种记忆金属,毫无疑问,已经是最优秀的材料。

难道不是材料的问题吗?也有人这样想过,试图寻求结构上的突破,但要在现有的最优化结构基础上,再构造出更优的结构,实在太难了。至少还没人成功过。

如果有从事机甲制造的研究人员看到这个虚拟实验室里的景象的话,一定会大吃一惊。在眼前的机甲模拟实验中,这架奔跑中的机甲在躲避障碍物时,几乎毫无停滞,速度明显已经超过阈值。

安格斯痴迷地看着奔跑中的机甲,喃喃道:“谁能想到,问题居然会出在一块毫不起眼的零件上呢?”

正是他们不断改进装配工艺的零件,成就了这架机甲堪称神迹的反应速度。谁都会想到优化机甲结构来改善性能,可谁都想不到,一个小小零件装配工艺的改变,会有这么大的作用。

得出结论后倒推便显得易如反掌。

安格斯恍然大悟道:“以往机甲反应速度卡在瓶颈,每次超过那个速度就会分崩离析,问题就出在那块零件上,原先的装配工艺无法维持它在高速行驶中的稳定!新的反应速度阈值出来了!整整提高了百分之五十!霍根,我们要出名了,我们一定会出名的!这一定是本世纪最伟大的发现!”

相比之下,霍根显得过于冷静了:“是啊,谁能想到呢?”连日的实验让他有些疲倦,他对安格斯道,“但别高兴得太早,我们还需要实际的实验,这毕竟是模拟机甲。”

“你一定不知道这个数字的含义。”安格斯的面部肌肉可疑地抖动,看上去过分的

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