紧接着,第二艘人类中子星战舰也即将面临攻击的威胁。在这危急关头,战舰立即启动了低功率曲率驱动,将周边的空间扭曲成一个低光速区域。
附近的人类智子与监视器也都对准了这里,当两束未知的高能粒子束抵达时,可以观察到它们发生了明显的偏转现象,这一现象类似于光线在不同介质中传播时的折射。
在低光速区域中,高能粒子束的速度发生了显著的变化,呈现出极大的降低趋势。然而,尽管其速度减缓,但粒子束所携带的能量却并未随之减少。
这也表明,就算是低光速区域中,能量守恒的定律也未被打破。我们知道粒子的能量平方等于静能与动能的平方和。当光速这一常量下降,而对应的波数k与质量也得以改变,以保持能量守恒。
但战局却未有任何改变,原本改变了方向的高能粒子束,这时竟然奇迹般地再次调整了自己的方向,精准地击向了那艘中子星战舰。
这艘战舰如同第一艘一样,也在强大的能量攻击下被摧毁,但这次攻击却为人类揭示了一丝关于未知能量束的弱点。
尽管有两道粒子束同时攻击,但只有一道成功击中了战舰,另一道则险险擦过,击向了远方的虚空。
这个观察结果让人类意识到,尽管这些高能粒子束拥有改变方向的能力,但这种能力似乎并不是无限的。它们也存在一定的局限性,再观察几次,人类甚至就能推测出,高能粒子偏转方向的最小半径。
这个发现让人类对这些未知的高能粒子束少了一些最初的恐惧和担忧。他们相信,尽管这些粒子束威力巨大,但并非完全无法抵御。只要能够找到它们的弱点,制定出相应的防御策略,人类就有可能在未来抵御住类似的攻击。
此刻,又一情报被紧急汇聚到舰队司令的指挥中心。分布在战场各处的无人智子追踪器传来观测数据,显示有大量的三体智子正迅速前往每艘中子星战舰的附近。
根据科学参谋部分析,这些三体智子冒着被人类绞杀的危险,其目的很可能是为了给那些未知高能粒子束进行导航。
只不过这个情报对现在的人类作用并不大,也只能派遣一些无人机攻击监视智子。
战场中的局势愈发紧张,很快,第三艘中子星战舰也即将迎来未知高能粒子束的攻击。这艘战舰直接冲入了三体迷雾区域,希望借助大量的迷雾消耗未知高能粒子束的能量。
然而,现实却异常残酷。当高能粒子束与迷雾分子碰撞时,确实产生了巨大的能量射线,但这似乎对高能粒子束的影响有限。这艘勇敢的中子星战舰最终还是未能逃脱被击毁的命运。
接下来,第四艘、第五艘……直至第九艘战舰,每一艘都采用了截然不同的策略来应对高能粒子束的威胁,如相位面防御、膜切割……等人类掌握的技术都纷纷投入使用。
然而,遗憾的是,这些策略无一例外地以失败告终。每一艘战舰都遭受了毁灭性的打击,在太空中化为灰烬,成为了这场战争的悲壮注脚。
当轮到第十艘战舰时,它尝试了一种更为简单,但也更为大胆的策略。
战舰指挥层决定在战舰周边利用无人机部署一个全覆盖的智子盲区,以期能够屏蔽三体智子的导航和干扰。
然而,这种策略的实施也使得战舰的速度大幅降低,仅仅维持在光速的5%左右。
面对如此大胆而又充满不确定性的策略,就连战舰的舰长也心存疑虑,对这种策略的有效性没有任何信心,因为智子显然不会进入战舰附近智子盲区的。
但军人的信念就是不能根据最可能的结果,决定当前的行动策略。
无论结果如何,都需要勇于尝试,这才是星际军人的信条。
当结果揭晓的那一刻,令所有人瞠目结舌的是,那束未知的高能粒子束竟然出乎意料地调整了方向,将目标锁定在了其他中子星战舰上。
而原本被视为必死之地的这艘战舰,却奇迹般地逃脱了毁灭的命运,幸存了下来。