萼状结构末端的触腕结构则被几根呈现弯钩状,末端拥有锋利倒钩的节肢取代,中空的末端与毒腺相连,能刺入柔软的猎物体内,再通过毒腺向其身体内部注射毒素。
同时,原本海林檎簇群结构的口部处,也被一根可伸缩的,与毒腺连接的针刺取代,在外侧的钩状节肢刺入猎物体内后,也伸出并刺入,注射更多毒液。
新的结构被林易简单的称为脊针。
而这些脊针就将以一定间隔排列在海林檎簇群间,作为巢群的最后一道防线。
脊针的固着特性让其只适合作为最后一道防线,防备那些漏网之鱼。
而更前方的防线,与其被动防守,到不如主动出击,以类似后世主动防御系统的理念,派出体型较小的品级拦截前来者。
而这些截击用小型品级,林易也并没有专门设计,而是直接选择在现有品级基础上改进。
选用的模版自然是微化鱼雷虿,而改动倒也并不多,只是简单的改造,让其能适应深海的水压。
因为其较小的体型,林易没有为其安装耐压壳体,而是采用直接改变体内压力的方法,让其成为仅能在深海生存的微化鱼雷虿亚种。
();() 由于微化鱼雷虿无法自主获取食物的特性,林易同样参考开拓母虿与无畏兵虿体内与格纳仓相连的胎盘状核心补给囊结构,将其安装在了类母巢固着结构上。
此前林易防备直螺角石巢群采用游击战术时就曾考虑过在类母巢结构上安装格纳仓与核心补给囊,让其能放出大量微化鱼雷虿迎击敌人。
不过由于随后双方战术的改变,直螺角石巢群并没有想到利用其单兵战斗力与机动性优势进行游击战术,这个计划也就并未实施。
如今,深海母巢群的防御需求让林易再次捡起了这一计划。
微化鱼雷虿没有任何感知器官,全部依靠其它品级的中继制导来攻击。
在光照充足的浅海,它们主要依靠复眼的视野来引导,但在深海,即使是奇虾巢群的夜视复眼,其视野范围也并不算多大。
而最要命的则是,夜视复眼的视神经结构发生了变化,让它们失去了节肢动物复眼的高刷新率。
对于引导微化鱼雷虿这种速度较快的品级,确实有些勉强。
因此,林易采用全新的声呐系统作为深海微化鱼雷虿的引导结构,正好,以母巢为蓝本,接收系统与发射系统分开的固定式声呐结构群比起侦查母虿身上的拥有更高的精度,足以担此重任。
当然,为了弥补少量误差,尽可能减少漏网之鱼,林易还是在母巢群区域安排了少量适应深海活动的改进版2普通兵虿,作为整套防御系统的补充。
因为声呐系统的存在,林易可以在相当远的距离感知到生物的接近,并派出兵虿以及微化鱼雷虿驱赶或击杀,而不再需要长时间大范围的巡逻,消耗宝贵的食物资源。
一切设计完毕,接下来,就是最终的生产与填充营养物质的环节了。
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