第1197章 陸吾 M1傳送陣?規則武器?靈視 S2的研發困境!

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  第1196章 陸吾 M1傳送陣?規則武器?靈視 S2的研發困境!

  凌晨時分,《哪吒》的首日票房成績出爐,單日狂攬4.6億元,創下動畫電影票房新紀錄。

  而在這份炸裂成績的背後,既有天時,也有人和。

  一方面,影片上映正值暑期檔,觀影需求旺盛;

  另一方面,隨著實行八小時工作制和雙休制度的公司越來越多,普通人終於有了更多時間陪伴家人。

  數個小時轉瞬即逝,天邊泛起了魚肚白。

  十點鐘,《詭秘之主》第一季動畫在企鵝視頻開播。

  同一天,《明朝敗家子》在春申影視基地正式開機。

  而《我真沒想重生啊》的網劇剛上線,不到半個小時,播放量就達到了3億。

  在2019年,影視圈依舊繁榮,但支撐行業發展的底層生態,早已發生了翻天覆地的變化。

  電影、短劇、長劇、漫劇多線並行,大量動漫和短劇開始引入AI技術,大幅降低了製作成本。

  影視公司紛紛轉型,不再只盯著頭部IP和流量明星,而是將資源分給了中小規模的項目。

  失去了資金和曝光的加持後,那些站在行業頂端的導演和藝人,一個接一個地從高台跌落。

  拍出來的片子不好看?

  管你是第五代導演,還是第六代導演,觀眾統統不買帳。

  時代,早就變了!

  與此同時,VR遊戲迅速崛起。

  高沉浸式、強交互性的虛擬網遊,正在一步步蠶食傳統的遊戲市場。

  而遠在廬州的智橙科技研發中心內,魏高帶著劉登然和姚嘉怡,外加上千名團隊成員,仍在努力優化靈視AI眼鏡的解析度問題。

  畢竟,由7056個像素組成的視覺效果,和一塊電子表也差不了多少。

  能用,但絕對不好用!

  工作檯前,魏高眉頭緊鎖。

  以目前的技術水平,28212個電極便是靈視AI眼鏡的極限。

  一旦超過這個數量,電極之間的電流擴散和信號傳輸,就會產生嚴重的串擾現象,反而影響成像效果。

  「老師,其實28212個電極也夠用了,相比第一代,這第二代產品的整體性能提升了十幾個台階。」

  一旁的劉登然見老師愁眉不展,於是出聲勸慰道。

  「話雖如此————」

  魏高輕嘆一聲,接著說道:「但不管是靈視S1,還是研發中的靈視S2,說到底,都不能算是一款真正合格的產品。」

  人眼單次聚焦時,能夠捕捉到的有效像素大約在500萬到1500萬之間,和中端數位相機差不多。

  另外,眼睛會不斷進行微小轉動和快速掃視,大腦會將這些碎片化的高清畫面拼接起來,最終形成一幅完整的視覺圖像,綜合感知能力在1億像素以上。

  所以,28212個電極,最多只能拼湊出一個八九十年代街機遊戲的簡化版畫面。

  而且還達不到《拳皇》、《恐龍快打》這種水平,頂多就是《吃豆人》那種像素世界。

  就在這時,姚嘉怡快步走了過來,一臉喜色:「老師,登然,星源科技剛發了內部公告,他們研發出了一台軟X射線光刻機,最高可支持100皮米級的晶片製造!」

  軟X射線?

  100皮米?

  魏高聽完,猛地從座位上彈了起來。

  要知道,100皮米屬於原子尺度。

  而軟X射線波段的能量過高,在光刻過程中很容易直接破壞材料結構,這在工程上幾乎是不可行的!

  可下一秒,他又反應過來。

  星源科技既然敢發通告,就說明工程機多半都造出來了,甚至都進入驗證階段了。

  「臥槽!」魏高忍不住地低呼了一聲。

  同一時間。

  天工科技的李道鳴拿到靈視S2的研發文檔後,反覆研讀了數遍。

  隨後,他拿起電話撥了出去。

  「魏總您好,我是天工科技的李道鳴。

  接下來,電極管理晶片的研發工作,將由我負責。」

  另一邊,數千公里外。

  孟傑則在自己的專屬實驗室內,啟動了常溫超導材料的攻堅工作。

  原因也很簡單,即便李道鳴能夠設計出100皮米級別的電極管理晶片,但晶片運行過程中產生的熱量,卻是一個無法忽視的問題。

  靈視AI眼鏡需要長時間貼合人體佩戴,因此散熱與溫控問題尤為重要。

  如果過熱,便會導致設備溫度持續升高。

  一來,容易燙傷皮膚。

  二來,還得額外增加散熱結構,不僅會增加產品的體積和重量,還會影響設計美感。

  換而言之,靈視S2想要實現更強的產品性能,首先取決於孟傑能否突破常溫超導材料的技術桎梏,其次要看李道鳴對核心技術的掌控能力,最後則考驗魏高的產品整合水平。

  三人缺一不可,任何一個環節出現問題,靈視S2的表現力都無法達到理想狀態。

  若是以前的孟傑,讓他獨立負責常溫超導材料研發,成功的可能性恐怕並不高。

  或許連他自己,都沒有什麼信心。

  但現在的他,先後注射兩支月源一號化合物後,精神數值大約有5個點,是普通人的五倍,是愛因斯坦的兩倍有餘。

  超導材料的研發難度確實高,但卻比不上孟傑曲率合金的含金量。

  在孟傑看來,常溫超導本質上是一個量子多體問題。

  BCS理論認為,超導現象源於電子通過晶格振動形成庫珀對,但這種機制在常溫下會因熱擾動而瓦解。

  「所以關鍵不在於提高臨界溫度,而在於找到一種全新的配對機制。」

  孟傑腦海中突然閃過一道靈光,隱約間捕捉到了一條新的研究方向。

  他的思維飛快發散。

  鑭系氫化物曾在高壓環境下實現接近常溫的超導狀態,臨界溫度最高達到260K,但代價是需要承受約170萬個大氣壓的恐怖壓力。

  這條技術路線的問題在於,壓力條件完全無法工程化應用。

  「要是不依賴高壓,就必須從材料本身的電子結構入手。」

  孟傑轉身來到電子白板前,拿起電子筆,將腦海中的思路一點點記錄下來。

  他首先列出了幾個關鍵約束條件:

  一、必須在常壓或接近常壓環境下實現超導;

  二、材料必須具備良好的加工性能,能夠製成微米級導線;

  三、化學穩定性要足夠好,能夠長期暴露在空氣中。

  寫完這些,孟傑停頓了片刻。

  普通研究者到這一步,通常會進行大量的試錯實驗,嘗試各種元素組合。

  但孟傑不同!

  他的大腦像一台超級計算機,瘋狂檢索著所有相關理論。

  石墨烯的二維電子氣特性、拓撲絕緣體的表面態、重費米子體系中的強關聯效應、鐵基超導體的多軌道特徵————

  無數理論碎片在他的腦海中高速碰撞、交織,並不斷重組。

  「等等...

  」

  孟傑突然停下了手中的動作。

  他想到了一個被忽視的細節,雙層石墨烯材料在特定轉角下會出現強關聯效應。

  「界面!」

  孟傑猛地轉身,在白板上重重寫下這兩個字。

  「不是單一材料的超導性,而是界面處的量子態!」

  他的思路瞬間清晰起來。

  傳統超導材料研究都聚焦於單一晶體的本徵性質,但若是將視角轉移到異質界面呢?

  兩種材料在原子尺度上的接觸面,會形成獨特的電子能帶結構。

  通過精確控制界面的原子排列和電荷轉移,也許能夠人為構造出一個有利於電子配對的量子環境。

  想到這裡,孟傑的眼神越來越亮。

  他立刻打開了莫斯智能模擬系統,著手構建理論模型。

  第一組方案,石墨烯與鈣鈦合金。

  利用石墨烯二維電子氣的高遷移率特性,再結合鈣鈦合金可調控的晶格振動模式,理論上能夠提高電子配對效率。

  可模擬結果顯示,界面雖然產生了庫珀對形成的信號,可超導臨界溫度仍停留在180K。

  還不夠!

  孟傑搖了搖頭。

  他需要更加激進的方案!

  兩天後,森聯城。

  拓撲躍遷動力研究所的露天實驗場內,一台龐大的設備靜靜矗立在中央。

  它的主體結構高六米,寬四米,長度更是達到了驚人的二十六米。

  傳輸艙里是一隻雙腳雙翼被束縛的蘆花雞。

  陳安嶼正有條不紊地安排著實驗前的各項準備工作。

  而陳延森和宋允澄,則坐在百米之外的休息區。

  宋允澄看了看正在忙碌的兒子,又看了看身旁的師父,心中不得不承認,陳安嶼這逆天的基因,怕是大部分都繼承自陳延森。

  自己可真生不出這樣的「小怪物」。

  不到三歲,身高一米三六,工齡九個月,手底下管著400多名地星最頂尖的物理、數學和量子力學領域的專家。

  「各組注意,再檢查一遍設備狀態。」

  陳安嶼稚嫩的童音透過擴音設備傳遍整個實驗場,與他所展現出的專業性形成強烈反差。

  「拓撲態轉換矩陣就緒。」

  「能源系統預熱完成。」

  「空間錨點定位精度達到厘米級,目標坐標已鎖定。」

  各個崗位的匯報聲此起彼伏。

  陳安嶼站在主控台前,認真檢查著屏幕上實時跳動的上千組數據,眼睛裡滿是專注和冷靜。

  「傳輸艙內生物體徵監測如何?」

  「心率正常,呼吸平穩,應激反應在可控範圍內。」

  生物監測組組長快速回應道。

  陳安嶼點了點頭,轉身看向休息區的方向。

  陳延森對他豎起大拇指,一副「儘管去干、老子無條件相信你」的表情。

  宋充澄笑吟吟地沖兒子揮了揮手。

  「啟動陸吾M1傳送陣,進入倒計時。」

  陳安嶼一邊說,一邊按下了主控台上的指令按鈕。

  說完,他深吸一口氣,在心中默默提醒自己:「爸爸媽媽都看著,絕對不能失敗!」

  「十、九、八....

  」

  實驗場內只剩下倒計時的電子音在迴蕩。

  「開啟能量充填!」

  主控台上的功率表指針瘋狂飆升,從零直接衝到80萬千瓦時,並還在持續攀升。

  實驗場周圍臨時架設的十二台超級電容器組同時放電,驚人的電流匯聚到陸吾M1的核心能源模塊。

  不過,想要維持拓撲躍遷現象所需的龐大能量,關鍵還是依靠設備核心中的微型核聚變反應堆。

  「拓撲態轉換啟動!」

  陳安嶼繼續發出新指令。

  設備中央的傳輸艙內,那隻普通的蘆花雞忽然發出一聲驚恐的啼叫。

  下一秒,它的身體一頓,漸漸變得模糊,仿佛化作了無數顆粒點。

  事實上,它並沒有移動,而是在高維拓撲空間中完成了一次坐標重映射。

  「能量消耗突破100萬千瓦時!」

  「拓撲通道穩定性97%!」

  各組數據飛速跳動。

  「空間錨點響應確認,目標區域量子場共振成功!」

  「開始重構!」

  就在傳輸艙內的蘆花雞徹底消失的瞬間,十公里外的橙子商業廣場上,提前搭建的玻璃箱內,驟然出現了一隻蘆花雞。

  「嘩」的一聲,現場的氣氛炸了!

  」OHHHHHHH My God!」

  「我草!」

  「阿西八!」

  」

  」

  現場所有人都陷入了呆滯。

  無論是森聯城本地居民,還是前來參觀的外國遊客,臉上都寫滿了不可思議。

  半個小時前,他們得知拓撲躍遷動力研究所將進行超遠距離傳送實驗後,紛紛排隊參與測試,將手伸入那個空無一物的透明玻璃艙。

  當時,裡面什麼都沒有。

  可就在所有人的注視下,跨越超遠距離的傳送成功完成!

  最關鍵的是,這一次的傳送物品,竟然是一隻活雞!

  這代表著,只要能源問題得到解決,拓撲躍遷技術將徹底改變地星的物流體系,讓物資跨越空間的效率提升數萬倍。

  十公里外,露天實驗室內。

  「傳輸成功!」

  「生物體徵穩定,無組織損傷!」

  「DNA序列完整性100%,細胞活性正常!」

  「空間定位誤差僅3.7厘米!」

  守候在廣場的監測團隊傳來激動的匯報聲。

  主控室內,所有人齊刷刷地看向陳安嶼,眼神中充滿了敬畏。

  外界的人只知道,他是陳延森的兒子,是《人類2.0》大賽冠軍,是IQ高達571的人類天才。

  但作為拓撲躍遷動力研究所的核心成員,他們比任何人都清楚,陳安嶼究竟有多麼逆天。

  眼前這台陸吾M1傳送陣,核心設計基本都源自陳安嶼對陳延森那台TDD驗證器的深度改良,內部絕大多數模塊都經歷了重新設計。

  至於他們這些人,嚴格來說,僅僅是在協助完成他的構想。

  說得難聽一點,他們全是掛件。

  真正決定這台設備方向的人,始終是陳安嶼!

  可他此時卻眉頭緊鎖。

  「總能耗142.7萬千瓦時,傳輸距離10公里,生物質量1.87千克。」

  陳安嶼快速心算著能量轉換效率,不由地小聲嘀咕道:「能耗太高了,按這個比例,傳輸一個成年人起碼要1100萬千瓦時,相當於一座小型水電站一天的發電量。」

  況且,距離越遠,能耗越高。

  陳安嶼衝著研究所里的「二把手」顧振軒吩咐道:「拓撲態轉換過程中,有63%的能量都浪費在維持量子相干性上,必須優化相干性保護算法,降低能量損耗。」

  顧振軒愣了愣,苦笑著回應道:「老大,這已經是理論框架下的極限水平了。」

  「理論可以突破!」

  「在拓撲躍遷動力學理論出現之前,地星有即時傳輸技術嗎?」

  「我...陳延森先生的理論也不一定全對,也不一定就沒有提升的空間,但任何理論都不是絕對完美的」

  陳安嶼平靜地打斷了顧振軒。

  但這番話,也就他才敢說。

  畢竟陳延森可是公認的科技之神,哪怕牛頓再生,也只能給陳老闆當個小助理。

  就在這時,陳延森走了過來,對兒子的說辭表示肯定:「不允許質疑的理論都是歪理邪說,我反而期待有一天,拓撲躍遷動力學理論能夠被推翻。

  這意味著,你們找到了一個更加完善、更加先進、更接近真相的答案。」

  李正浩、顧振軒和克勞斯三人聽後,心中湧起一股難以名狀的激動。

  他們清楚,陳延森這句話絕不是場面話。

  為什麼歐美地區的大量科研人員前仆後繼地加入森聯?

  除了豐厚的待遇和完善的福利之外,更重要的是,陳大老闆從不搞學閥那一套。

  他允許下屬質疑上級,鼓勵科研人員挑戰權威,這種開放包容的科研理念,才是吸引無數頂尖人才的核心原因。

  當天下午,陸吾M1成功完成生物傳輸實驗的消息,在地星科研圈內引發了大地震。

  生物傳送,這個只存在於科幻作品中的概念,居然真的實現了!

  雖說能耗高得離譜,傳輸距離也僅有10公里,但這代表著人類在空間技術領域邁出了最關鍵的一步。

  而正處於緊張對峙中的小日子和北冰國,也被這個消息嚇了一跳。

  他們很快便想到了一個可怕的可能。

  這玩意能傳輸活雞,就能傳送炸彈。

  無聲無息,跨越距離,可以繞過一切防禦體系!

  簡直就是高緯度文明的規則武器!

  如果這項技術在未來繼續發展,整個地星都將籠罩在這種力量帶來的恐懼之中。

  7月30日,東非經濟貿易特區更名為森聯經濟協會,並將「跪舔了」森聯集團——

  多年的法國納入了正式成員國的名單里。

  相應地,法國也得到了3座核聚變發電站的建造權限。

  但這3座核電站的收益,卻是森聯集團占據大頭。

  當晚,在黑海上,一艘豪華遊輪被人炸沉了。

  緊接著,北冰國向小日子發起了猛烈的報復。

  其他中樞司的高層不明所以,但在一個小時後,他們就明白了伊利亞發瘋的真實原因。

  兒子沒了!

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