小智询问道。
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小智迅速分析道:“林尘,基于目前的实际情况以及我们对能源传输效率和稳定性的要求,新型碳纳米复合材料是一个非常不错的选择。它不仅具备高强度和耐高温的优良特性,而且能量损耗极低,能够极大地提升能源传输的效率和稳定性。”
林尘点点头表示认可,说道:“好,就用这个。不过,安装这种材料的管道需要极为精细的操作,我们必须格外小心谨慎,绝不能出现任何差错。”
林尘和小智小心翼翼地拆除原有的能源传输管道,开始安装新型碳纳米复合材料管道。在安装过程中,林尘全神贯注,每一个连接点都反复检查,确保连接牢固且没有任何能量泄漏的隐患。
能源传输管道安装完成后,林尘又将目光投向了微型核聚变能源核心的设计工作。这是一个全新且充满巨大挑战的领域,需要林尘投入大量的精力和时间进行研究。林尘查阅了海量的资料,与小智进行了无数次深入的讨论,不断优化设计方案。
“小智,这个能源核心的结构设计我总觉得还不够完美,在能量转换效率方面似乎还有一定的提升空间。你再帮我仔细分析分析,看看有没有更好的改进方向。”林尘一边紧盯着设计图,一边皱着眉头说道。
小智说道:“林尘,或许我们可以尝试调整一下内部的磁场结构,通过优化磁场分布,让核聚变反应更加稳定和高效,从而进一步提高能量转换效率。我已经对多种磁场结构模型进行了模拟分析,发现其中一种结构可能会满足我们的需求。”
林尘听后,陷入了深深的沉思,经过一番认真思考后,他说道:“有道理,我们不妨试试这个方案。”
经过无数次的试验和反复调整,微型核聚变能源核心的设计终于初步完成。林尘看着这个凝聚了自己无数心血的设计成果,心中充满了成就感,但他也清楚,这仅仅只是一个开始,后续还需要进行大量的测试和优化工作。
在进行动力系统推进器优化时,林尘和小智同样遇到了诸多困难。“林尘,推进器的能源供应不稳定,导致推力和机动性无法达到我们预期的效果。”小智如实汇报情况。
林尘盯着推进器,沉思了一会儿,说道:“我们可以在推进器的能源输入端增加一个智能稳压装置,通过这个装置根据推进器的实时需求,精确调整能源供应,这样或许能够有效解决目前的问题。”
按照这个思路,林尘和小智为推进器安装
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