接下来的日子里,乐悠悠全身心投入到学习之中。
虽然她在星际世界待过,见识过曲率引擎撕裂空间的尾焰,触摸过能自我修复的智能装甲,收集了不少连那个时代都视为珍宝的好东西。
可每个世界的科技体系如同不同的语言,即便她脑海里装着完整的技术资料,也无法直接拿出来套用。
那些超越时代的公式与图纸,必须经过她自己的大脑重新咀嚼、消化,再一点点转换成符合当前材料学、动力学与制造工艺的版本。
这不是简单的复制粘贴,而是一场从根基开始的重生。
因此,乐悠悠比谁都忙,不是在学习,就是在学习的路上。清晨五点的自习室有她翻书的身影,深夜实验室的灯光映着她演算的侧脸,连吃饭时都在脑子里推演公式。
她把星际文明的智慧拆解成最基础的零件,再用这个世界的规则重新组装,每一步都走得艰难。
但收获也是显著的——那些曾经只存在于意识深处的未来图景,正通过她的手,一寸寸变成脚下土地能触摸到的现实。
平时在课堂上,乐悠悠很少发言,甚至存在感非常低。可一旦她开口,必会掀起一场学术风波。
一次,在《高能物理前沿》的研讨课上,老教授讲到激光介质的热透镜效应瓶颈时,眉头紧锁地感叹这是行业十年未解的难题。
乐悠悠忽然举手,声音不大,却像一颗石子投入深潭:

“如果改用梯度折射率晶体配合动态冷却回路,热畸变可以降低三个数量级。”
全场寂静了三秒,随后炸开了锅!
这个方案不仅跳出了现有教材的框架,更直接指向了某项被卡脖子十年的核心技术痛点。
课后,教授的追问从教室延续到办公室,再从办公室蔓延到院领导的会议室,三天后,一份以她名字命名的技术验证项目紧急立项。
而不久后,在一次电磁力应用的课堂上,教授正讲述着当下对电磁力的运用,感叹了一句:

“电磁力威力巨大,就是使用时热量太高,烧蚀问题难以攻克”。
下一秒,乐悠悠直接递上一张手绘的复合材料层叠结构图,轻声说:

“试试这个,耐烧蚀性是现有材料的四倍不止。”
没人相信一个本科生能解决院士团队都没攻克的难关,直到三个月后的实弹测试中,导轨在连续百次发射后依然完好如初,表面连一丝裂纹都没有。
那天,总装备部的专家连夜赶到学校,握着导师的手反复确认:
“这真的是你们学生提出来的?”
主打一个不说话则已,一开口震惊全国!
两年后,随着高能激光枪、电磁轨道炮等装备逐步问世,乐悠悠的安全级别被提到了与国宝大熊猫一个级别。
无论她走哪儿都有人跟着,学校还专门给她配了两个勤务兵,都是做事利落的退役女兵,将她的生活琐事打理得妥妥当当。


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