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第103章 月面织网与能源困境(1 / 2)

“广寒宫”基地的扩张呈现出一种有机生命体般的自我复制态势。

在“月宫工坊”的核心区域,一条全新的、专用于生产“工蚁-IV型”机器人的全自动化流水线已调试完毕并投入运行。

与前三代相比,“工蚁-IV型”的突破在于其群体神经网络的深度集成。

每一台机器人不再仅仅是独立执行任务的个体,而是作为一个高带宽、低延迟信息网络中的节点存在。

它们能实时共享环境数据、任务进度甚至临时的运算结果,使得整个机器人群落能够像一个拥有统一意识和超强执行力的“超级有机体”般协同工作。

基地西北角,一片新的结构正在以惊人的速度拔地而起。这不是居住区或实验室,而是一个规模宏大的多功能机器人工厂。

数以千计的“工蚁-IV型”如同忙碌的工蜂,在没有任何人类现场指挥的情况下,进行着基础开挖、结构吊装、管线铺设和设备安装。

它们动作精准,衔接流畅,甚至能根据实时扫描到的地质数据微调建设方案。

这座工厂的未来任务,不仅是生产更多的机器人,还将尝试利用月球原位资源,制造和维护基地所需的大部分非精密设备,真正实现工业层面的自给自足。

环宇总部,绝密能源实验室。

与月球上热火朝天的建设景象相比,这里的气氛显得凝重而专注。陈梵团队在“零点能”探索的道路上遇到了巨大的理论和技术壁垒。

“真空涨落的能量密度确实巨大,但其随机性和不可控性是目前最大的难题。”

陈梵指着全息投影上那如同暴风雨中海面般剧烈波动的能量模拟图,“‘烛龙之息’二代原型机虽然增强了约束场,但能量提取效率依然低得可怜,而且极不稳定。任何微小的时空涟漪,都可能引发连锁崩溃,就像上次一样。”

林悦团队则在材料方面遇到了挑战:“我们尝试了十七种新型复合材料来制造谐振腔的内壁,没有一种能长时间承受那种源于时空本身基底的微观涨落带来的‘撕扯’效应。

那不是高温或高压,而是更根本的……结构破坏。”她展示着一张电子显微镜图像,上面一种理论上极其坚固的晶体材料内部布满了蛛网般的微观裂纹。

“我们需要全新的理论框架,或者……一种我们尚未理解的材料构建方式。”陈梵的语气带着一丝不易察觉的疲惫。

掌控核聚变仿佛只是小学毕业,而现在他们面对的是博士级别的课题。

秦天聆听着汇报,目光沉静。他理解其中的难度,这几乎是试图从宇宙的根基中汲取力量。