走出通道时,夜色已浓得化不开,船坞里的应急灯像风中残烛,闪烁着微弱的红光。我攥着个人数据板,引擎室的破败景象在脑海里挥之不去 —— 空荡荡的引擎基座、断裂的涡轮叶片、垂落的管线,每一处都像在诉说 “不可能”。回到宿舍后,我瘫坐在椅子上,连晚饭都没心思吃,只是盯着光幕上的引擎部件清单发呆,心里反复纠结着临时推进器的风险,却始终找不到更好的出路。
就在我快要陷入绝望时,视网膜上的系统光幕突然自动亮起,机械音依旧是那种毫无波澜的平静语调,却抛出了一个让我瞬间僵住的提议:“基于主引擎室扫描数据,结合‘老兵’号应急系统冗余设计,已识别出 3 个状态尚可的紧急推进器(型号:MT-100 maneuvering thruster),位于船体两侧及舰尾,可作为低功率推进方案的核心设备,无需修复主引擎。”
紧急推进器?我猛地坐直身体,目光死死盯着光幕 —— 之前的体检报告只字未提还有可用的推进设备,系统怎么突然发现了新线索?“系统,这 3 个紧急推进器为什么之前没检测到?状态到底怎么样?能支持‘老兵’号移动吗?” 我连珠炮似的发问,心脏因突如其来的希望而剧烈跳动。
“此前扫描聚焦于主引擎系统,未启用‘应急设备冗余检测’功能。经补充扫描,3 个紧急推进器状态如下:” 光幕上弹出推进器的三维模型,红色标注损坏部位,绿色标注可用区域,“1 号(左舷):推进喷嘴锈蚀率 30%,燃料接口轻微堵塞,内部点火模块完好度 80%;2 号(右舷):姿态传感器失效,其余部件完好度 75%;3 号(舰尾):仅燃料阀存在轻微卡顿,完好度 90%。三者均未接入主能源与主控系统,处于独立休眠状态,因此未受主引擎故障影响。”
我凑近光幕,手指划过推进器模型的绿色区域 —— 完好度最低 75%,最高 90%,这比我预想的好太多!可随即又想到关键问题:“就算推进器能用,没有主能源供电,没有主控系统控制,怎么让它们启动?总不能靠手推吧?”
系统的机械音依旧平静,却说出了让我头皮发麻的话:“方案已生成,核心逻辑为‘绕开冗余、暴力对接’:1. 调整 APU 电力输出路径,将原本供给照明与传感器的部分电力(约 200W)导向紧急推进器专用线路,通过临时接线实现供电;2. 绕开主控系统,使用个人数据板模拟紧急推进器控制信号,配合手动阀门调节燃料供给,实现基础的‘前进 / 转向’操作;3. 利用船体两侧压载舱的废弃金属块调整重心,弥补姿态传感器失效的缺陷。”
“绕开主控?暴力对接?” 我瞪大了眼睛,手里的个人数据板差点滑落在地。这哪是什么 “方案”,简直是疯狂的 “野路子”—— 正规星舰操作里,绕开主控系统直接对接应急设备是绝对的禁忌,稍有不慎就会引发电路短路,甚至引爆燃料罐。系统用这种毫无起伏的语气,说出如此颠覆常规的操作,反差感强烈得让我忍不住想笑,却又笑不出来 —— 这疯狂的计划,居然是目前唯一的希望。
“系统,你确定这方案可行?绕开主控系统会不会导致电路过载?APU 那点电力够驱动推进器吗?” 我还是不敢相信,手指无意识地敲击着桌面,试图从逻辑上找出漏洞。
“方案已通过 100 次系统模拟,关键风险点已规避:
1. 电力导向:APU 输出功率 500W,照明与传感器仅需 300W,剩余 200W 可稳定供给推进器(MT-100 启动功率 150W,运转功率 80W),且已设计过载保护电路(从废弃数据终端拆解熔断片,串联在临时线路中,超过 220W 自动断电);
2. 信号模拟:紧急推进器预留‘应急手动控制接口’,位于推进器本体侧面,可通过杜邦线连接个人数据板,系统已编写信号模拟程序,将数据板的按键映射为‘前进 / 后退 / 左转 / 右转’指令,精度偏差可控制在 ±10°;
3. 燃料供给:紧急推进器独立燃料舱残留 5% 燃料(约 50L),足够支持 3 次短距离移动(每次移动 100 米,消耗 15L),且可通过外部燃料罐补充,无需依赖主燃料管线。”
光幕上同步弹出详细的操作示意图:APU 电力接线图用不同颜色标注线路走向,甚至标出了 “需剥线 2cm”“缠绕绝缘胶带 3 圈” 的细节;信号模拟接线则附带了杜邦线的型号与针脚定义,连数据板的端口设置步骤都列得清清楚楚。我看着这些近乎 “手把手教学” 的指引,心里的震惊渐渐被一种 “死马当活马医” 的决心取代 —— 反正主引擎已经彻底没救,不如试试这疯狂的方案,就算失败,大不了从头再来。
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