异世界的机体——GAAP(1 / 1)

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座舱:标准单人驾驶舱

重量:224๒2吨

构筑:高强度钛合金可变ms骨架

主ว电脑แ操作系统:量子电å脑ms-maທ两用扩展型os

座舱:人体包覆

主电脑操作系统:拟生物电脑脑波操作系统

骨架材质:metaທtron

驱动系:电å磁人工肌肉束

能量源:metatron反应器

探测器:头部单装光学探测器;雷达-红外复合探测器

装甲â材质:以metaທtron为主材质的自我修复装甲

推进系:矢量喷射器

固定武器:双手二连装小型镭射炮x2(内藏于腕部同时也๣可以兼做镭射剑来使用);高分子切割器x1(长剑式样,收纳于特制的气锁剑๳鞘中,悬挂于左ุ腰);755mm荷电å粒子左轮手枪x2๐(收纳于小腿两侧,最大填弹量6,放在压缩空间中的后备弹巢无法计算),反物质风暴(反物质炮,内藏于双肩)。

可选武器:2๐omm荷电å粒子狙击炮(charged-partic1e-beam);分裂者装备(由1้3门光束炮组成的“bຘeam-haທrmonicaທ”,同时在装甲闭合时亦可作盾牌使用);ve(类似于黑洞炮,根据metaທtron空间压缩原理被创น造出来的武器)。

特殊设计装备:

ecs镭射全方แ位光学迷彩系统;思考型智能导航电å脑แdo1ores(女性);vecນtor-trap(一种储物技术,详见后述);zero-shift(一种时空跳跃技术,详见后述)

机师:姬幻夜

机体简介:

姬幻夜从他原先所在的世界带来的精密人型机械铠甲,主要由一种被称为metaທtron的特殊材质构成。

名字来源:gaaທp(盖布,所罗门72魔神之一,统领着66个军团的地狱领主,魔界西方แ的君主)

metaທtron材质特性:

metatron为最初于木星中核现的一种晶体矿物,在巨行星的地层压力下,metaທtron形成了特殊的三重晶形结构。

第一重结构是基本晶格,这个ฐ结构可以将照ั射到上面的电å磁波辐射接收到晶格内部(波长必须短于可见光波段),通过光在晶格内部反复振荡的电磁干涉引尼伯伦效应,使晶格周围的时空生扭曲,此时,晶格会因时空扭曲而生变形,使射入的光生偏转扭曲。

如果这个变形足够大(高强度伽马射线造成的晶格变形就有可能),即可使原本可以射出的光被封锁在晶格内部以一个极小的半径呈圆周状高旋转,此时光无法再度逃逸,尼伯伦效应即被永久固化。

第一重晶格内的尼伯伦效应产生的时空干涉แ非常微弱,但是当复数的晶格以特定的方式排列起来时,这个干涉就会以几何倍数被放大,此时,这个晶格的阵列,就是第二重晶形。

第二重晶形的晶格除了宏观的重力制御以外,在微观上拥有借由高能光子生成正反物质并将之ใ还原成光子的特性,当伽马射线以上能量级的电磁波射入晶格当中时,受重力场干涉,将在晶格中重力干涉最强的一点,以消เ灭光子为代价,生成一对正反物质粒子。而这对粒子则会因晶格内重力场的时空弯曲效应,在内部环绕一圈之后重新对撞生成伽马光并进入下一个晶格,如此循环就是metaທtron传导能量的原理。

由伽马光子搭载的能ม量密度很高,因此metatron传导能量时载流量远过大部分已知的能量传导设备,因为重力干涉แ场的存在,能量传导时,作为媒介的伽马光子不会与构成晶体的物质粒子生碰撞,因此metatron传导能量时几乎不会有损耗生。

而复数二重晶格堆栈之ใ后,将形成第三重晶形。

第三重晶形结构上并不稳定,会视第二晶形内部ຖ的晶格堆栈数量而呈现特定的固有频率,这决定了第三重晶形具有形状记忆特性,只要送频率相合的信号并加以操控,便能ม控制其形状。此外,这个结构对念动力也๣相当敏感,如果念动力足够强,甚至可以在几百米远的距离上直接控制其形状。

另外,第三重晶形还有一个特性-吸收多个光子之后,可以令其互相干涉并生成伽马光,同时,如果伽马光向晶体外射出时,则会被重力场重新拆分成多个低能量光子。

因为本身重力干涉场和三重晶形的存在,metatron的构成成分无法以一般手段解析,目前已๐知的metatron矿物仅存在于木星和土星的中核,以og世界的现有技术,开采与提取尚不可能。

能量源原理:

根据metatron的物质-能量转换特性建造的供能ม器,效率远高于传统的供能器。利用光子在晶格内部反应来提供能源,这样的metatron设备被称为光子力反应器。尽管目前还没有合适的观测手段来确认这是否metatron的一个固有特性,或者是其压缩空间的特性生成的非传统供能ม方法。实际上这种装置比传统的要小得多,并且拥有越核能的效率。这种反应器可以通过吸收光来提供能源并储存在全身的metatron晶体当中,并且输出高纯度的能量而几乎不制造包括废热在内的任何废品。

关于武器:

基于metatron出色的供能效率,“能量武器”被创造出来了。这些能量武器的共同之ใ处就是利用了metaທtron的时空干涉特性。

像这样的例子有:基本的射击武器、通过弯曲空间而瞄准目标,无须特意调转炮口的激光、可调节范围的强力光波放射、以及被称为ฦ爆裂攻击的大威力能量弹。

防御机制:

metatron干涉重力及压缩空间的特性自然造就了其防御功能。当来袭攻击进入metaທtron的重力干涉แ场范围时,低的粒子或实弹攻击会被力场偏转而失效,纯光学攻击则会被metatron的装甲表面完全吸收,此外,metatron对重力攻击也有相当的防御力。

但是,度过快的攻击(度在oo1c以上的粒子束或者12马赫以上的高实弹攻击,则有可能在力场来不及偏转前将其击穿。此外,因为动量守恒定律,受到เ较大的力学攻击时,即便能ม完全防御并不受损伤,也会因受力而被击飞。

电å脑科学:

metatron的空间压缩令电脑在更广阔的空间下运作,这样的metatron电å脑被称为量子电脑(和ce世界ศ的量子电脑完全不一样),高级人工ื智能就搭载在这些电脑แ上。

一个ฐmetatron-ai能ม够推理,独立思考甚至会有情感p上搭载的do1ores就是metaທtron电å脑。事实证明metaທtron电å脑一般十分理智并且有一定的情感。例如do1ores就有着十分强烈的情感和忠诚。

其他技术:

vector-trap:

一种基于metatron特性而明的储存技术。当metatron产生能ม量时可以制造出空间扭曲的效果,而vecນtor-traທp则可以视为ฦ利用这种特性而生成的小型黑洞装置。通过压缩折叠空间,vector-trap制造一个只有针孔大小的蓄物器。以vector-trap之外的物品作为参照物,所有放进vector-trap的东西体积都减为零。尽管一个ฐvecນtor-traທp的容积理论上是无限大的,然而质量并不会被消เ去——即是说,无຀论储存了多少东西,vector-trap的用户都会因储存的物品而增重。

zero-shift:

利用多重vectortrap,使原点和目的地的距离压缩为ฦ零,然后该机体进行轻微的移动,跨越两ä点后再释放压缩的空间,这样就几乎ๆ没有做任何动作就到达了目的地。用肉眼看这似乎是瞬间转移,但实际上是距离的扭曲。

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