Кристалл Альвандера

— А теперь внимание, я открываю портал. Не дергаться. Каждый будет перемещен в свою очередь.

Долго ждать не пришлось и вскоре сработал очередной портал. Мы оказались у одной из гигантских емкостей. Готтер огляделся, убедился, что все на месте и повернулся к ней.

— Вот именно тут и будет заложен ваш корабль. Владимир!

Из-за емкости показался невысокий человек с легкой одежде.

— Специалист по м-молекуле. Полагаю, он расскажет лучше меня, что сейчас будет происходить.

Владимир улыбнулся всем нам.

— Здравствуйте. А ты, — он глянул на меня, — полагаю и есть тот самый знаменитый Альвандер? Рад познакомиться. Кстати, мы будем использовать совершенно новый тип м-молекулы, который смог появиться только благодаря твоему методу управления кристаллами. Теперь мы можем намного эффективней контролировать процессы, происходящие в охре. Нам удалось разработать совершенно революционную методику роста м-молекулы.

— Владимир скромно умалчивает, что он и является автором этой методики, — пояснил Готтер. — Именно поэтому я его и пригласил. Из-за нее наш завод и выиграл конкурс на строительство межзвездного корабля.

— Да? — удивилась Вера-Вероника. — А чем этот метод отличается от того, что делает папа дома?

Я захихикал и поспешно отвернулся. Остальные тоже заулыбались. Вера, сообразив, что сказала что-то не то, покраснела и с отчаянной надеждой посмотрела на меня. Я кашлянул.

— Вер, понимаешь, мы дома используем охр бытовой, как его называют. С заранее заданными параметрами. То есть когда ты его используешь, ты уже знаешь результат, который получишь. Будет он прозрачный, гибкий или твердый. То есть человек там просто силой мысли лепит из него то, что ему нужно, но во внутреннюю структуру не влезает. Есть еще лабораторный охр, тут уже его свойства можно варьировать. В ограниченных пределах, понятно. А на заводе всегда используют нейтральный или промышленный охр. То есть никаких свойств изначально он не имеет. Все они задаются операторами уже при проектировании. Оператор очень важная, ответственная и сложная работа.

— Верно, — согласился Владимир, уважительно глянув на меня. — Точнее сложная и важная, когда делается впервые. Его работа записывается на специальный информационный кристалл. С него делается слепок, создается программа и уже следующую продукцию выращивают по шаблону быстро и точно. Но первая работа всегда самая ответственная. Кстати, вот и наш оператор.

Над емкостью действительно зависла совершенно прозрачная сфера, в которой свободно парил человек. Тут к сфере подплыли грузовые платформы.

Тут к сфере подплыли грузовые платформы. В двух из них явно охр и катализатор. А вот что в остальных даже не догадывался. До этого я ни разу не видел технологию работы с промышленным охром.

— А в чем суть этого новой м-молекулы? — тихонько поинтересовался я у Владимира, пока вокруг все занимались приготовлением. Вопрос заинтересовал всех. Владимир, уловив это, кашлянул.

— Гхм… Ну что тут сказать… Что вы знаете об м-молекуле и ее свойствах?

Мы все переглянулись. В общем-то, в пределах школьного курса о теории м-молекул знали все. Многие и сами работали с ней, правда в основном либо с бытовым, либо с лабораторным охром.

— Ну… она очень прочная, — несмело начала Вера-Вероника. — Состоит… из одной молекулы…

— А ты что скажешь? — повернулся ко мне Владимир. Я поспешно стер улыбку, с которой слушал Веру.

— Гм… Даже не знаю. Я профессионально не интересовался ею. Знаю только, что свои свойства она получает из-за межпространственных струнных связей, которые еще называют n-p-связи. Именно в них все и дело. Свойства материала задаются на этом этапе. Грубо говоря, свойства конечной м-молекулы определяются натяжением межпространственных струн, типом связей.

— По сути верно. В обычных молекулах связи между атомами обеспечивается межатомными связями. В м-молекуле межпространственными струнами. Поскольку до сегодняшнего дня мы умели создавать только строго параллельные связи, то это сильно ограничивало возможности применения этого в высшей степени полезного материала. В частности нам приходилось создавать формы из м-молекулы заранее, ибо малейшее повреждение струны вело к расползанию всей м-молекулы по месту разрыва. Из-за этого все материалы приходилось создавать по подобию чешуи дракона, когда множество маленьких чешуек образуют единую структуру. Разрушение одной чешуйки не приводило к разрушению всего материала. Ну это вы, впрочем, все знаете. Теперь, благодаря новым системам управления кристаллами, появившимся благодаря присутствующему здесь Альвандеру, мы научились погружаться в межпространственные связи гораздо глубже и уже не идти за существующими струнами, а строить эти связи как нам надо. Можно переплести их в косой узор. — Владимир поднял ладонь и над ней возникло изображение множества косых линий, идущих сверху вниз справа налево. Тут же возникли еще такие же линии, но уже с другим наклоном. Вот они переплелись друг с другом, образую подобие ткани.

— Как видите, — продолжил Владимир, дождавшись, когда мы налюбуемся изображением, — мы теперь в состоянии строить практически любые межструнные связи. Выигрыш, как вы понимаете, очевиден. Мы существенно расширяем степень применения материала. К тому же теперь его можно обрабатывать. Да что рассказывать. Лучше показать. Сейчас. — Владимир закрыл глаза, переговорив с кем-то. — Ну вот. У нас еще есть десять минут. Как раз успеем. — Он глянул на Готтера. Тот кивнул и быстро набрал что-то на пульте на поясе. Вокруг возникли окна гиперпорталов. Через мгновение мы уже оказались совсем в другом цехе. Я огляделся. Просторно, какие-то шкафы вдоль стен. Хотя нет, не шкафы. Оборудование, приборы и еще фиг знает что.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283