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第5部分

究极原创世纪-第5部分

小说: 究极原创世纪 字数: 每页4000字

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    作为概念试验机,本机并未装备任何武器,为了模拟实战情况下的运行环境,外部壳体附有固定点,可以追加相应的配重。

    因为地球本身的工业技术相当落后,加之开发班组没有相关经验,造成本机的强度、cāo作xìng、机体反应等xìng能指标非常之低,但是它留下的设计经验和相关技术,为rì后PT的开发打下了非常重要的基础。

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    开发番号:PTX-001

    名称:Gepestem-R亡灵R

    机型:人形机动兵器概念试验机(高机动型)

    头高:21。2米

    重量:42。4吨

    座舱:标准单人驾驶舱

    主电脑/cāo作系统:高xìng能硅基芯片/试验用OS

    骨架材质:钛钢-聚合物复合材料

    驱动系:电磁伸缩节

    能量源:裂变式核动力炉

    探测器:头部双重光学探测器;雷达-红外复合探测器

    装甲材质:高强度均质钛合金

    推进系:化学火箭

    固定武器:头部机关炮,左腕部试作型等离子刀×3

    可选武器:PT通用武器

    特殊设计/装备:无

    机师:卡威&;#8226;劳(测试),芙蕾&;#8226;阿尔斯塔(测试),基利亚姆&;#8226;耶伽

    机体简介:

    本机是毛氏重工于新西历180年年底推出的人形机动兵器。

    制造的时候采用了黄炎龙带来的亡灵MK2Y的基本设计,以及毛琳从EOTI机关带回的部分EOT技术。

    主要的设计概念偏向高机动作战,但是并未为此削减装甲,机体的基本xìng能约相当于CE的高机动型金2。

    本机初期配备的武器并不多,仅有头部机关炮和根据工业用等离子切割机开发的等离子刀(因为当时的技术问题,等离子刀的故障率相当高,因此一口气装备了三把)。但后期为此陆续开发了相当丰富的装备,也是后来PT通用武器的鼻祖。

    该机体推出后以其优异的测试xìng能获得了联邦高层的好评,为毛氏重工争取了相当一笔预算。

    尽管如此,机体本身还是有相当的缺陷存在,其中最突出的问题就是OS的不足造成cāo作xìng极差。此外,还有复合材料骨架造成的维护成本偏高等问题。

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    开发番号:PTX-002

    名称:Gepestem-S亡灵S

    机型:人形机动兵器概念试验机(强攻型)

    头高:21。2米

    重量:85。4吨

    座舱:标准单人驾驶舱

    主电脑/cāo作系统:高xìng能硅基芯片/改良型试验用OS

    骨架材质:高强度钛合金

    驱动系:试作型压电塑胶伸缩节

    能量源:裂变式核动力炉(加大型号)

    探测器:头部双重光学探测器;雷达-红外复合探测器

    装甲材质:钛钢复合积层装甲

    推进系:化学火箭

    固定武器:头部机关炮,胸部炸裂光束炮,左腕部高出力等离子刀×3

    可选武器:PT通用武器

    特殊设计/装备:装甲内散热装置

    机师:芙蕾&;#8226;阿尔斯塔(测试),卡威&;#8226;劳

    机体简介:

    毛氏重工的亡灵系列第二作,与PTX-001亡灵R不同,亡灵S的设计偏向于火力和装甲。

    机体上配置的试作型压电塑胶伸缩节导入了EOT的G-ER流体技术,出力比以往的伸缩节都要高,但是稳定xìng和动作jīng度相对较差,不擅长中远距战斗,但中近距离战的威力大幅提升。

    胸部装备的炸裂光束炮能耗很高,因此不得不扩大骨架来容纳较大型的动力炉,而高能耗产生的废热也使其不得不配置了额外的散热装置,加上骨架与装甲材质的更换,其重量达到了85。4吨。

    虽然OS上做了一些改进,cāo作xìng的问题虽然有所改善,但仍然不适合量产,问题和亡灵R几乎一样多。

    不过,本机的基本xìng能相当优秀,因此同样得到了较高的评价。

    本机在数年后的一次测试中,同测试机师卡威&;#8226;劳上校一同失踪。

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    开发番号:PTX-003

    名称:Gepestem-T亡灵T

    机型:人形机动兵器概念试验机(平衡型)

    头高:21。2米

    重量:59。8吨

    座舱:标准单人驾驶舱

    主电脑/cāo作系统:高xìng能硅基芯片/改良型试验用OS

    骨架材质:高强度钛合金

    驱动系:试作型压电塑胶伸缩节

    能量源:OG式激光核融合炉

    探测器:头部双重光学探测器;雷达-红外复合探测器

    装甲材质:高强度均质钛合金

    推进系:化学火箭

    固定武器:头部机关炮,左腕部高出力等离子刀×3

    可选武器:PT通用武器

    特殊设计/装备:无

    机师:卡威&;#8226;劳(测试),基利亚姆&;#8226;耶伽(测试),芙蕾&;#8226;阿尔斯塔(测试)

    机体简介:

    毛氏重工的亡灵系列第三作,在高机动与重火力-装甲之间求取平衡,追求更高泛用xìng的机体。

    骨架和驱动系使用了与亡灵S相同的设计,以追求骨架的坚固和出力的强劲,但是动力源和装甲却采用了亡灵R的设计,借此减轻重量。

    如此这般平衡,换来的代价就是让它成为了速度不够快,火力不够猛,防御不够硬的“三不”产品。

    本机在与亡灵R和亡灵S的模拟测试中均以惨败收场,获得的评价极其低下,最后被送进了机库作为资料机封存了起来,直到ATX计划启动……
技术资料——探测器V1。00版
    读前注意:

    一,本设定为半虚构,技术人员请勿较真,万一你真的靠这个造出真家伙的话,纯属巧合。

    二,可能与原作设定有所出入,但是本书内技术体系设定全部以此为基准。

    三,本设定尚未完全,目前逐步完善中……

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    1。光学探测器:

    光学探测器是一项由来已久的技术,从旧西历时代的数码相机开始,发展了几百年,xìng能有了长足的进步。

    一般的讲,光学探测器的主要技术在于分光技术(决定了最远的视距)、感光灵敏度(决定了夜视时的最低照度要求)和强光耐受力(决定了抵抗强光的最大强度)

    在几百年的发展中,军用的光学探测器产生了三个分支。

    一个是超长焦镜头,顾名思义,就是指视距很远的光学探测器,此技术在PT上的应用就是头部的大型光学探测器,主要用于长距离shè击的瞄准和jǐng戒。

    第二是夜视仪,同样是比较久远的技术,主要有微光和红外夜视仪两种,不过在PT上运用的一般是复合式的。

    第三是假彩sè识别系统,其实这是一个高jīng度的光谱分析仪,其原理是通过高jīng度分光光谱解析目标分子层面的表面物质构成,通常用于识别迷彩等伪装手段。因该设备成本较高,一般仅应用于侦察型机体。

    另,为了确保完全的视野,人形机动兵器除头部主监测器以外,尚有多数辅助监测器,通常分布于胸部两侧、肩部装甲前后两面、膝部后方关节缝隙、颈部装甲缝隙和裙甲周边一圈。

    2。雷达:

    比光学探测器更加古老的技术,就工作流程区分,有主动和被动式两种。

    主动式雷达的基本结构就是一个定向发shè源和一个接收机,通过接受目标反shè的雷达波来进行探测,虽然技术上比较简单,而且视距较远,但是缺点也很多:容易被吸波涂料、角反shè器、电子干扰源和箔条散布等中低技术特殊武器干扰,并且在地形复杂的环境下会有近地面侦测盲区。针对这些问题,通常用长短波雷达结合和采用按程序定时变换雷达波频谱的方式来对抗,但缺点始终存在。

    被动式雷达只有接收机,而没有定向发shè源,它通过接受目标自身发shè的电磁波或红外特征来进行侦测,相对于主动雷达,受吸波涂料、角反shè器和箔条散布的干扰明显较小,但是因其灵敏度较高,容易因太阳辐shè而产生误判,且侦测的距离受限于目标自身的电磁-红外放shè强度,因此亦有其局限xìng。

    3。红外(热成像)探测器:

    专门侦测目标热辐shè的侦测工具,应用范围很广,工作原理和优缺点同被动雷达,但基本构造更接近光学探测器,可以说是两者的延伸。

    4。引力雷达:

    就工作原理而言,引力雷达可分为陀螺式和泰斯拉式两种。

    陀螺式引力雷达的工作原理和地球上的cháo汐很相似,外部大质量物体的引力,使悬浮陀螺偏移,陀螺周围布置的高灵敏传感器就会将这个偏移量转换成电信号,从而在雷达上显示出来。

    而泰斯拉式引力雷达则是通过重力制御装置生成小范围重力干涉场,外部大质量物体的引力使重力干涉场发生波动,从而使重力制御装置的电流负荷发生变化,只要检测这个变化,就能侦测到目标的位置。

    无论哪种原理,单一的引力雷达只能测出引力的强度和方向,如果在舰体不同的位置安置引力雷达,组成阵列,那么各个引力方向的交点,就是目标所在的位置。

    如果大质量目标较多,或者是在移动中,那么就会发生惯xìng或引力混淆,所以在实际应用中,要与各种探测器的探测数据进行比较,经过计算排除战舰本身运动状态的影响和其他传感器发现的目标以后,才能得出隐藏的大质量目标所在的位置。

    因为是基于目标质量的侦测,一般的匿踪系统和干扰因素对引力雷达没有任何效果。

    不过缺点也很明显,如果隐藏的大质量目标是复数的话,造成的引力混淆就会让它抓瞎,针对这个问题,唯一的解决方法就是在大范围内散布引力雷达的侦测终端,依靠覆盖战区的雷达阵列来确认目标位置。

    相对于陀螺式引力雷达,泰斯拉式引力雷达设备体积小,重量轻,灵敏度高,但是因为用到重力制御装置,能量消耗非常大,无强能源者不提倡使用。

    5。量子雷达:

    量子雷达是基于幻像粒子技术而开�

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