第90章 护盾完善[1/2页]
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能量护盾原型的初步成功,让全球科研团队备受鼓舞,但他们也清楚,距离能够真正抵御熵变洪流的实用型护盾,还有很长的路要走。首要任务便是提高护盾的覆盖范围,目前的原型护盾仅能覆盖试验场地的有限区域,远远无法满足保护地球的需求。
科研团队经过深入讨论,决定采用分布式设计方案来扩大护盾覆盖范围。他们计划在地球的同步轨道上部署多个能量护盾发生器,通过卫星网络实现相互连接与协同工作。这样一来,这些发生器所产生的能量护盾将相互叠加,最终形成一个能够笼罩整个地球的巨大防护层。
在推进分布式护盾发生器的设计与制造过程中,工程师们面临着诸多技术难题。首先,要在太空环境下实现能量发生器的稳定运行并非易事。太空的极端温度、强烈的辐射以及微流星体的撞击,都对设备的稳定性和耐久性提出了极高的要求。为了解决这些问题,材料科学家们研发出了一种新型的复合材料,这种材料不仅具有出色的隔热、抗辐射性能,还能有效抵御微流星体的撞击。同时,工程师们对能量发生器的结构进行了优化,使其更加紧凑和坚固,以适应太空环境的严苛条件。
其次,确保多个分布式发生器之间的精确同步与协同工作也是一大挑战。科研人员们利用先进的量子通信技术,构建了一个高速、稳定且安全的通信网络,用于各个发生器之间的数据传输与指令交互。通过这个通信网络,每个发生器都能实时获取其他发生器的运行状态,并根据整体护盾的需求进行精确调整,从而实现协同工作,形成一个无缝衔接的整体护盾。
在提高护
第90章 护盾完善[1/2页]
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