星表面。
岩石和金属瞬间汽化,但接触晶体矿层时,光束似乎与之产生了某种互动,切割面异常平滑,逸散的能量光芒也呈现出受控的态势。
巨大的切割雷射如同最精密的外科手术刀,沿著预定轨迹移动,将富含矿物的岩块从主体上分离。
整个过程高效而安静,比起传统采矿的爆破或钻探,显得文明得多,也精准得多。
被切割下来的、大小不等的矿石块,在小型牵引光束的引导下,缓缓飘向驳船那开的巨型货舱。
货舱内的机械臂和固定装置开始工作,将矿石初步归拢、排列,并利用附带的清洁喷头清除表面的尘埃和碎屑。
「首批矿石入舱。开始进行压缩前质量检测。」货舱管理员的报告传来。
检测迅速完成,确认矿石品质达标。随后,第一批矿石被送入压缩单元。
指挥中心里,所有人的目光都聚焦在代表压缩单元运行状态的数据流上。
能量场建立、谐振锁定、物质态调整————一系列复杂的参数平稳变化。几分钟后,状态指示灯跳转为绿色。
「首批压缩完成。体积缩减至原12.5%,质量与能量读数稳定。压缩结晶块已转移至储备区。」
汉森博士看到屏幕上显示出的压缩前后对比图像,心中依然感到不可思议。
一块需要数人合抱的矿石,变成了一个只有行李箱大小的致密块体。
这意味著驳船的货舱,理论上可以装载远超设计量的有效矿石。
作业持续进行。驳船如同一只勤劳而精准的太空蜂鸟,在小行星带中选取目标,切割,收集,压缩。
它的效率远超传统采矿船。地面指挥中心根据实时数据不断优化作业顺序和切割方案,使得资源获取速率保持在高位。
首次出航计划作业时间为三十小时。
期间,除了遇到一次小规模的微陨石流外,一切顺利。
当驳船货舱储备区的压缩晶体矿块达到预定的安全装载量时,船长接到了返航指令。
驳船调转航向,开始返程。它的货舱内,满载著经过压缩处理、相当于传统方式需要十倍以上运力才能运输的晶体矿。
这些高密度的能量—物质结块,是海文星工业血脉中最浓缩的「血液」。
当驳船的身影再次出现在海文星轨道,缓缓驶向船坞时,地面指挥中心里响起了一阵轻松的交谈声。
首次实战作业圆满成
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