异世界的机体——GAAP(1 / 2)

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重量:224๒2吨

名称:personal-trooper独行轻骑兵

能量源:ce式激光核融合炉

座舱:强化抗载荷驾驶舱

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:metatron

驱动系:电å磁人工肌肉束

能量源:metatron反应器

探测器:头部单装ณ光学探测器;雷达-红外复合探测器

装甲材质:以metaທtron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x1长剑式样,ไ收纳于特制的气锁剑鞘中,悬挂于左腰;755mm荷电粒子左轮手枪x2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:20่mm荷电粒子狙击炮chaທrged-particle-beaທm;分裂者装备由13门光束炮组成的“bຘeam-haທrmonica”,同时在装甲闭合时亦可作盾牌使用;ve9类似于黑洞炮,根据metatron空间压缩原理被创造出来的武器。

特殊设计装备:

ecນs镭射全方位光学迷彩系统;思考型智能导航电脑dolores女性;vecນtor-traທp一种储物技术,详见后述;zero-shift一种时空跳跃技术,详见后述

机师:姬ภ幻夜

机体简介:

姬幻夜从他原先所在的世界ศ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:gaທap盖布,所罗门7๕2魔神之一,统领着66个ฐ军团的地狱领ๆ主,魔界西方แ的君主ว

metatron材质特性:

metaທtron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,metaທtron形成了特殊的三重晶形结构。

第一重结构是基本晶格,这个结构可以将照射到上面的电磁波辐射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แ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ฐ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时空干涉非常微弱,但是当复数的晶格以特定的方式排列ต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ม光子生成正反物质并将之还原成光子的特性,当伽马射线以上能ม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ຖ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metatron传导能量的原理。

由伽马光子搭载的能量密度很高,因此metatron传导能量时载流量远过大部分已知的能ม量传导设备,因为重力干涉场的存在,能ม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metaທtron传导能量时几乎不会有损耗生。

而复数二重晶格堆栈之后,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๗率相合的信号并加以操控,便能控制ๆ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ฐ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ม量光子。

因为ฦ本身重力干涉场和三重晶形的存在,metatron的构成成分无法以一般手段解析,目前已知的metatron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ม量源原理:

根据metatron的物质-能量转换特性建造的供能器,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metatr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metatron的一个ฐ固有特性,或者是其压缩空间的特性生成的非传统供能方法。实际上这种装ณ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

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