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“捕捉到了。”林悦轻声说。

我盯着曲线走势,确认无误后下达指令:“保存所有日志,标记为‘首次协同探测成功’。通知全组,进入下一阶段准备。”

气氛松了一下。有人低声说了句什么,引来几声轻笑。那两名外星科研人员也微微点头,其中一人抬起手,做了个类似敬礼的动作——后来才知道那是他们表示认可的方式。

当天上午十一点二十三分,我们在联合实验报告会上展示了成果。除了数据互通,双方还共享了三项基础研究进展:一是真空环境下新型屏蔽结构的设计模型;二是高能粒子束在稀薄大气中的衰减规律对比;三是轨道级光学观测系统的噪声抑制方法。

其中一项由外星团队提出的屏蔽结构设计引起了讨论。他们在模拟中展示了一种蜂窝状多层结构,理论耐受极限达到每平方厘米承受十万焦耳能量冲击,远超现有材料性能。

“这个参数依赖于你们的实验环境?”林悦问。

对方代表调出一组环境日志,逐项说明温控、磁场屏蔽和背景辐射水平。但我们仍无法完全复现其结果。

“建议先做简化原型。”我说,“不追求极限值,只验证基本可行性。”

他们同意了。

下午两点,地球团队在外星提供模型的基础上,构建了一个缩小版测试体,使用国产超导复合材料替代原方案中的未知物质。实验在C区强场实验室进行,逐步加载能量脉冲。

当输入功率达到八万焦耳时,结构核心温度骤升,预警系统自动切断电源。初步判断是材料热传导效率不足,导致局部过热。

“不是设计问题。”外星科研人员之一说,“是实现条件差异。”

他们当场开放了全部环境参数记录,并允许我们调阅其前期测试视频。画面中,实验舱内部维持着接近绝对零度的稳定状态,外部干扰几乎为零。这种条件目前地球上还无法完全复制。

林悦看完数据,沉默了几秒,然后说:“我们可以优化冷却路径,试试分段加载。”

她带着小组重新调整方案,将能量注入改为阶梯式递增,同时加强外围散热结构。当晚七点四十一分,第二次测试启动。

这一次,测试体撑到了九万三千焦耳才发生轻微形变。虽未达到理论峰值,但已证明设计原理成立。

“值得继续推进。”林悦在会议上说,“他们没有隐瞒关键参数,实验可复现性成立。”

会议结束后,她走到我身边,语气放低:“我以为他们会

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