“我们可以观察生产过程吗?”林默问。

“可以。但需要保持安全距离。冶炼核心的规则辐射在百米范围内足以使未受保护的意识体结构解体。”

平台停在距离冶炼核心约一公里的观测位置。从这个距离,他们能清晰看到整个冶炼过程。

第一批原材料正从运输线进入——那是一些普通的金属矿石、晶体矿物、甚至还有有机质样本。它们被送入第一个处理环,环内的规则场开始作用。

林默通过感知目镜观察细节。在规则场中,材料的物理结构被层层剥离,暴露出最基础的规则构架。那些构架像是复杂的三维拼图,每一块都代表着材料的一种基本属性。

第二个处理环开始工作。它像是一个精密的编辑器,对规则构架进行修改:增强某些连接,削弱某些节点,甚至添加全新的结构单元。

“这是在……重写材料的本质。”沈澜的声音带着敬畏,“不改变化学成分,只改变规则结构。同样的铁原子,通过不同的规则编织,可以变得比钻石还硬,或者比羽毛还轻。”

第三个处理环进行规则环境模拟。新构建的材料被放入模拟的极端环境中测试——高温高压、强辐射、规则波动等等。测试数据实时反馈给前面的环节,进行微调。

整个过程循环往复,持续优化。当材料通过全部十二个处理环后,它已经与原始材料天差地别。

林默看到了最终产品之一:一块拳头大小的银色金属。系统显示的数据令人震惊:密度仅为铝的三分之一,但强度是金刚石的六十倍,且在规则波动环境下性能衰减率低于0.1%。

“这是……规则钢。”周锐喃喃道,“理论上存在的理想材料。”

“只是基础型号。”系统提醒,“工坊可以生产三百多种不同规格的规则钢,以及超过两千种其他规则材料。但高级材料的生产需要更高级的权限和更多的系统资源。”

样本包完成倒计时:六小时十二分。

林默决定利用这段时间探索其他设施。系统推荐了材料测试场——那里有各种极端环境的模拟舱,用于测试材料性能。