聚变炉
神经嫁接
人造器官/躯干
附着设备
结构材料
电磁波
离子武器

聚变炉

聚变反应装置,一般作为发电机使用。

聚变炉E-12

上世纪最小号的量产聚变反应堆,仅200kg。用于工厂或大型机械

简易E-12发动机

L-S306仿制E-12再进行改进的小型聚变炉,用于交通工具。

聚变弹

简易的聚变反应装置,利用聚变反应能量瞬间释放造成破坏。

神经嫁接

将人造设备与人体神经相连接,操纵更方便。

内部嫁接

一般替换原型器官或改造器官会需要用到神经嫁接,例如视听神经。

60年代前很少见。技术及设备稀缺。

外部嫁接

通过与外部神经间接接触,传递信号。例如三叉神经通讯器。

60年代前很少见。技术及设备稀缺。

人造器官/躯干

通过神经连接/神经转弱电连接人造器官/躯干,用于弥补缺陷或增强能力。

原型器官/躯干

1:1仿人体器官/躯干,通过适配即可代替原有部分。部分器官通过体内化学能驱动。躯干一般为外载电驱动。

60年代前很少见,缺少精密仪器工厂,缺少技术人员。捡废可得,来自上世纪残留。

改装器官/躯干

主要满足于功能,并不以还原器官原型为目的。能够在实现原有的功能基础上增加新的功能,或使功能强化。很多改装躯干与外骨骼装置并不能很好地区分。(例:超远焦机械眼,热辐机械臂,外置心脏等)

除部分不需要神经控制的部件外,其余60年代前很少见,缺少精密仪器工厂,缺少技术人员。

附着设备

电驱动/无驱动机械结构附着于人体的装置,用于弥补缺陷或增强能力。

外骨骼

作用为:对人体的局部防护,减少骨骼的支撑压力,作为外载设备搭载的基础等。通过能源驱动,外骨骼可以做到人体机能远远达不到的事情。

较常见。

附着设备

对人体器官功能性加强的辅助设备,或赋予人类各种能力的设备。例热辐手套,红外眼镜,心电感应器等。

较常见。

结构材料

电驱动/无驱动机械结构附着于人体的装置,用于弥补缺陷或增强能力。

半导体高分子材料

不同元素按照不同配比与不同结构排列而成的分子材料,在各种环境下具有不同的属性。使用领域非常广,例如在不同电压下服装的导热属性有所变化。

60年代前皆为上世纪遗留产物,捡废可得。

纳米结构合金材料

相同强度下,比自然结构金属质量和体积都要小很多。例如1mm厚度的T结构纳米合金强度可堪比1cm的钢板

使机械小型化,工具更轻薄,加工业精度更高。

50年代前几乎都为上世纪遗留成品。

电磁波

电驱动/无驱动机械结构附着于人体的装置,用于弥补缺陷或增强能力。

热辐器

利用电磁波进行辐射加热的装置。一般为电驱动

常见为红外热辐器,常用作炊具和加热设备,上限在500℃左右。

较常见。

电磁脉冲武器

利用电磁辐射制造强电磁场的范围武器。例如γ脉冲弹爆破释放γ射线流,产生一定范围的强电磁场,破坏范围内的电子机械元件。

不常见。

微波束武器

利用高频微波射线流(γ射线流)对目标进行集中远程打击,射程为星际级别。

常见范围为1m-10m范围的低密度微波束,主要用于破坏机械元件,无视装甲。也存在0.1mm-10mm范围的高密度微波束,击中区域将被瞬间熔融电离,并在穿孔区域形成离子冲击波。

不常见。

光束武器/激光武器

释放密集的高频光子束,对目标进行能量冲击。目标区域被熔融,并产生小范围电离和层裂。射程受环境影响。

较常见。

离子武器

通过破坏离子键使化合物分解(对金属分解作用较小)并产生离子风爆,物理冲击同时烧毁小型机械内部电路。电驱动,小范围

离子弹

爆破可分解目标物质,对金属影响较小

不常见。