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第108章 最後的準備 —— 機動性與防禦(1 / 1)

“老兵”號與01殘骸應急避難艙的距離已縮短至8公裡,遠程傳感器實時傳回的畫麵中,避難艙破損的艙門清晰可見,被動接收器捕捉的氧氣濃度數據仍穩定在21——一切跡象都指向“安全救援”,可雷諾的心裡卻始終繃著一根弦。在這片規則未知的星域,“看似安全”往往暗藏風險,他必須做最壞的打算:若避難艙內存在意外狀況如幸存者失去理智、設備故障引發爆炸),甚至信號是某種“誘餌”,“老兵”號需要足夠的機動性撤離,更需要基礎的防禦能力自保。

“係統,調出姿態推進器與近防炮pdg)的損傷報告,篩選可修複的設備,優先保障‘撤離機動性’與‘基礎自衛能力’,生成修複方案與所需材料清單。”雷諾的指令帶著不容置疑的堅定,數據板上的“救援計劃”旁,很快新增了“應急準備”子項,將“修複右舷姿態推進器”“恢複pdg旋轉機構”列為核心任務。

一、修複右舷姿態推進器:給“老兵”裝上“第二隻腳”

“老兵”號原本配備4組姿態推進器,躍遷衝擊後僅左舷1組殘留0.1推力,勉強維持基礎航向調整;右舷推進器因“燃料噴嘴堵塞”與“線路短路”完全離線,若遇突發情況,僅靠單組推進器根本無法快速轉向撤離。雷諾從儲物艙取出之前打撈的“開拓者3”型推進器備件包含1個備用噴嘴、3米耐高溫線纜),帶著維修機器人走向右舷推進器艙。

推進器艙內布滿灰塵,噴嘴口堆積著黑色的燃料殘渣——這是堵塞的核心原因。雷諾先讓維修機器人用微型高壓氣泵臨時改造的氣動工具,消耗0.01電池電量)清理殘渣,氣泵噴出的氣流將結塊的殘渣逐一吹散,露出噴嘴內部的金屬紋路;隨後,他用細鐵絲纏繞砂紙,深入噴嘴內部打磨——每一圈打磨都格外小心,避免劃傷噴嘴內壁,影響推力精度。

15分鐘後,噴嘴清理完成。接下來是修複短路的線路——推進器的供電線路因高溫融化了絕緣皮,導致正負極粘連。雷諾用剝線鉗剪掉損壞的線段,將新的耐高溫線纜按“紅色接正極、黑色接負極”的規則重新對接,接頭處用高溫絕緣膠帶纏繞3層可耐受推進器工作時的200c高溫),最後用紮帶固定線纜,避免微重力下晃動造成二次損傷。

“係統,啟動右舷推進器測試,推力從0.05逐步提升至0.1,監測輸出穩定性與線路溫度。”雷諾退至安全區域,按下啟動按鈕。推進器噴嘴噴出淡藍色的火焰,艙內傳來輕微的震動,數據板實時顯示:【右舷姿態推進器工作狀態:推力穩定0.05→0.1無波動),線路溫度45c低於安全閾值80c),與左舷推進器協同響應延遲≤0.3秒,可滿足“雙向轉向”“緊急減速”需求】。

雙組推進器的意義遠超“多一個動力源”——之前單組推進器調整航向需要15分鐘,現在雙組協同僅需5分鐘;緊急情況下,兩組推進器反向工作可實現“快速減速”,撤離效率提升3倍。雷諾看著數據板上的“機動性評分”從“15分極差)”提升至“35分基礎合格)”,心裡的踏實感多了幾分——這不是“進攻能力”,而是“活下去的退路”。

二、恢複pdg近防炮旋轉機構:給“老兵”裝上“防禦的眼睛”

“老兵”號艦首配備1門聯邦216型近防炮pdg),主要用於攔截高速碎片與小型攻擊目標,躍遷後因“旋轉機構齒輪卡死”與“能源接口氧化”無法使用。雖然當前能源不足以支持火炮發射需10k功率,遠超微型備用電池容量),但雷諾認為“能旋轉的炮管本身就是一種威懾”——若遇小型威脅如失控的攻擊無人機、敵意幸存者的簡易武器),旋轉的炮管可通過調整指向逼退目標,甚至用炮管物理撞擊碎片。

近防炮的旋轉機構位於艦首炮塔下方,打開防護罩後,卡死的齒輪組暴露出來——表麵覆蓋著厚厚的鏽跡,幾顆固定螺絲已嚴重腐蝕,用扳手根本無法轉動。雷諾的解決方案分兩步:

1.除鏽與潤滑:他用砂紙打磨齒輪表麵的鏽跡,露出金屬本色;再從應急櫃取出“太空專用潤滑脂”耐高溫、抗腐蝕),用注射器將潤滑脂注入齒輪咬合處——每一個齒牙都需均勻覆蓋,確保轉動時無卡頓。維修機器人用微型扭矩扳手鬆動腐蝕的螺絲,更換為之前拆解的備用螺絲型號匹配)。

2.能源接口修複:近防炮的能源接口因長期暴露在太空中,氧化層厚度達0.2,雷諾用鋼絲刷反複清理接口,再用導電膏塗抹接觸麵,增強導電性——雖然暫時無法供電,但修複後的接口可在後續獲取大功率能源時直接使用,避免“急需時無法連接”的困境。

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當所有修複完成,雷諾嘗試手動轉動炮管——之前紋絲不動的炮管,此刻能在他的推動下緩慢旋轉,360°旋轉無任何卡頓,俯仰角度可在15°至+45°之間調整。他用數據板記錄旋轉參數:“手動旋轉速度5°秒,俯仰調整速度3°秒,指向精度±1°,滿足基礎威懾需求”。

為了提升實用性,雷諾在炮管側麵固定了一塊小型反光鏡——利用綠色恒星的光線,反光鏡可在1公裡內形成“光斑警示”,對潛在威脅傳遞“已被鎖定”的信號。係統模擬顯示:“該警示方式對無防護的小型目標威懾成功率約60,可有效降低非致命衝突風險”。

三、功能測試與應急預案:讓準備“落地生根”

完成兩項核心修複後,雷諾啟動“綜合應急測試”,模擬兩種最壞情況:

1.避難艙突發爆炸:遠程傳感器檢測到“高速碎片向‘老兵’號襲來”,係統自動觸發“雙組推進器緊急減速+pdg炮管指向碎片”——推進器在3秒內啟動反向推力,速度從0.3s降至0.1s;pdg炮管在10秒內轉向碎片方向,雖無法發射,卻通過“物理遮擋角度”計算,可將碎片撞擊概率從“80”降至“30”。

2.遭遇敵意小型目標:假設1公裡外出現“敵意無人機”,係統指令“pdg炮管快速旋轉+反光鏡光斑警示”——炮管以10°秒的速度360°旋轉,光斑在無人機表麵持續閃爍,模擬“鎖定追蹤”效果;同時雙組推進器調整航向,做好撤離準備,係統評估“目標撤離概率約70,無直接衝突風險”。

測試結果雖不完美,卻已遠超“無防禦狀態”。雷諾坐在駕駛艙內,看著艦首緩慢旋轉的pdg炮管,再看一眼數據板上的雙組推進器參數,心裡的信心不再是“盲目的期待”,而是“有準備的底氣”。他打開“應急預案”文檔,補充兩條關鍵指令:

?若避難艙內出現敵意信號,立即啟動雙組推進器撤離,撤離方向為綠霧星雲可利用星雲隱蔽);

?若遭遇碎片撞擊,優先用pdg炮管阻擋非關鍵部位如儲物艙),保護艦橋與能源艙核心區域。

此時,“老兵”號與避難艙的距離已縮短至5公裡,遠程傳感器顯示避難艙艙門處無任何異常,被動接收器的信號依舊穩定。雷諾檢查了最後一遍應急物資:應急醫療包已放在氣閘艙旁,切割工具電量充足,維修機器人處於“待命狀態”,雙組推進器與pdg炮管均保持“隨時可用”狀態。

他靠在觀測窗前,看著遠處的避難艙——那裡可能有等待救援的幸存者,可能有關於01殘骸解體的真相,也可能有這片星域的秘密。但此刻,他不再像之前那樣“隻期待好結果”,而是“做好了應對壞結果的準備”。機動性的提升是“退路”,旋轉的炮管是“防禦”,這些準備不是“不信任”,而是對“生命”的敬畏——在這片未知星域,隻有“有準備的人”才能活下去。s,3公裡處停駐觀察10分鐘,確認無異常後再靠近。”雷諾的指令平靜卻堅定。“老兵”號的推進器發出柔和的“嗡鳴”,艦首的pdg炮管緩慢旋轉,像一雙警惕的眼睛,守護著這艘傷痕累累卻充滿韌性的老艦,向著未知的避難艙,穩步前行。

準備不是終點,而是“安全探索”的起點。雷諾知道,接下來的10分鐘觀察期至關重要,而他已做好了最壞的打算,也期待著最好的結果——在這片孤寂的星海裡,“謹慎”與“希望”並不矛盾,它們共同構成了“活下去”的完整邏輯。

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