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小海拉将液冷设备的相关改造方案进行了大致预演,便将相关的准备工作安排进了当前进行的活动任务之中。
现在还是主要收集熔穿机的工作数据,好根据实际工作状态进行相关的优化和调试。
坚硬的青山岩体近似合金的特性,使得内部金属原子在吸收了来自激光脉冲的超高能量传输之后,迅速进入电子激发状态,轨道电子在获取足够的能量狗迅速跃迁,释放饱和能量光子。
外在表现就是被照射的岩体迅速升温熔化,受重力作用下裂缝底部流淌而去。
而被脉冲激光直接照射的部位,由于高能传递的迟滞,过饱和的高能状态使得岩体从固态直接升华,少部分甚至直接进入了最高能级的等离子态,大量的金属蒸汽和耀眼的火焰光芒亮起,还不是发出气体膨胀的爆裂之声。
“熔穿速度以记录,调整最佳照射角移动速率。”
小海拉根据熔穿机的当前工作效率快速计算出最优的给进量和环绕角度,让熔穿机的脉冲激光束以一个圆形的照射变换角度缓慢前景,将前方的通道修正成近似的圆形。
在熔穿机以低功模式工作了一小时后,结合期间整个系统各项工作参数的小海拉确认了地下通道熔穿系统的工作正常。
“熔穿机功率模式调整:中等。”
在接受指令后,熔穿机内部的钛蓝宝石激发阵列调用更多的单元进入工作模式,释放出的脉冲激光亮度和直径明显提高了一个档次,前进速率也显著提升。
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