从赛博朋克开始的跨位面科工 第398节

  义体功率达到这个数字,限制就不止是来自细胞层面了。

  随着模拟装置不断提升,人体模型的多个部位开始由无色转为绿色,然后是黄色,最后变为红色。

  随着红色出现,功率提升停止。

  【迈克尔:在模拟中,红色是崩溃征兆——在这里,崩溃包括但不仅限于细胞打破了蜥蜴化和人类化的平衡开始失控、力量太大导致细胞受损、以及骨折。

  总之就是任何可能导致机体崩溃的情形。

  首先,我们要明确,能量不会凭空生成,巨大的力量需要消耗物质——质能守衡依然生效。】

  屏幕中的人体模型在迈克尔的控制下增添了一个小小的储备装置。

  【迈克尔:根据计算,我在这里增加了一个高能燃料储备装置。

  和第一代义体不太一样,第二代义体使用的蜥蜴化肌细胞能够高效利用生化能源,所以我们只需要往这里面塞含能有机物。】

  常规的第二代义体,同样需要基于能源运转。

  以电活性聚合物为例,这种物质会随着电能通入改变形状,相当于将电能转化为机械能,对电能消耗很高。

  然而赛博朋克时代,电池的能量密度仍然没有超过高纯度的醇2,所以在军用的大型义体和外骨骼上,还是以醇2燃料甚至是一些化石燃料为主。

  有钱人可以忽视这个不便之处:因为他们绝大部分工作都在室内,就算出门,还有浮空车、汽车可以充电。

  阿特拉斯的义体不一样,蜥蜴化的细胞摄取和储存生化能量的效率很高,只靠吃就能弥补很大一部分能源消耗。

  【里尔:对电能刺激有其他反应吗?】

  【迈克尔:当然,和正常肌肉一样,这些肌肉也可以对电刺激作出反应,并且一定程度上】

  【迈克尔:我编写了一个使用过载电流超频这些肌肉的方法,但很不人道,这种算法可以在不让细胞过蜥蜴化的同时,全力压榨肌纤维的物理极限。

  使用者会感觉到.超越想象的疼痛。】

  迈克尔又指向骨骼部分。

  【迈克尔:解决能源问题之后是结构强度的问题:我们的义体策略舍弃了骨骼细胞强化,来获得更高的肌肉出力和生化安全度。

  不过这也让我们要么让植入者使用原装骨骼,这就太脆了;要么使用金属和其他复合材料,这会让免疫反应的烈度提高不少。

  我们,需要更好的结构替代件。】

  迈克尔提到的恰好是第二代义体过渡向第三代义体的难题:

  虽然使用人工肌肉替代了动力系统,但结构系统仍然存在大量落后的金属材料。

  如果使用蜥蜴血清培育骨细胞,又会增加蜥蜴细胞的密度,不如把额度全部加到人工肌肉上,整体强度另想办法,毕竟这些构造不需要考虑精确性和发力,结构更简单。

  在赛博朋克时代,第三代义体引用了碳纤维、陶瓷等新兴的复合材料解决这个问题,这也是现今绝大部分军用义体所处于的世代:

  更强、更轻、更精准。

  而里尔手上,也有能够替换结构件的东西,而且更好。

  奥托博士出现在迈克尔身边,在屏幕上呼出了章鱼臂的主要构成部件——

  是的,在第二代义体开发接近尾声的同时,阿特拉斯集团的第三代义体研发也已经开始。

  【奥托博士:章鱼臂使用的材料很适合做这种骨架,并且石墨烯电池不止可以充当结构件、防爆件,还可以做电源。

  并且我发现我们还可以使用一些其他的生物材料来作为导电体。】

  说着奥托博士向里尔展示了采用章鱼臂材料设计的小臂——

  已经有成品了。

  而所谓的其他生物材料,竟然还是蛛丝。

  制造动画中,几块特殊设计过分子结构的石墨烯电池组装在一起,从结构空隙中,白色的蛛丝往外延伸,随着肌肉的附着,三者共同组成一条全新的小臂。

  奥托博士满意又欣慰地看着这项发明:

  虽然这不是他最喜欢的研究项目,但他也参加了整套软硬件系统的研发。

  像他们这样在前沿领域探索的科学家和工程师,就像是在陌生海域行驶的船只——

  没有人会对同行者的出现表示抗拒,相反,看到这么多同伴在一起研究,并且一次又一次推出全新的装备和技术.

  这种感觉就像是发现了新大陆,并且还在上面留下了自己的旗子。

  【奥托博士:预计下周开始动物实验。】

  漫威世界的技术进展慢是因为有道德委员会卡着,但赛博朋克世界可没有。

  也就是说,只缺一场成功的实验,工业上,里尔就几乎追上了巨头公司们在大份额市场的技术代差。

  接下去就是第四代义体——斯安威斯坦就属于第四代义体中的一种。

  下一代义体将朝着全面集成的一体式义体、强化神经组件、最高级别的义眼等等义体冲刺。

  当然,在赛博朋克世界,第四代义体不只是性能更强的代表,也有纯粹只是为了炫富的设计,作为地位和身份的展示。

  小章鱼出现在虚拟空间中,看着和自己使用同种材料,但完全不是一种设计思路的义体,戳了戳里尔:

  【小章鱼:大哥,我能试试吗?】

  里尔想了想:“也许有机会,不过不是现在。”

  义体项目的视察已经结束了,里尔稍作整理,准备进入下一个议题:

  先进机械部门的汇报。

  相对而言,这些突破更重要一些:这和非洲的局势,还有阿特拉斯集团马上就要遇到的难题有关。

第403章 超级临界裂变反应堆

  一周前。

  赛博空间中,里尔正在挖掘自己的记忆——

  在他原来的世界,2035年,通过一系列努力,核能技术取得了巨大突破。

  这种突破到不是可控核聚变发生了突破,而是环保协议变为废纸,各国默契的不对非法排放做任何报道和限制之后,里尔和他的研究组创建了一种新的核裂变技术。

  这种革命性的多元素核裂变技术创造的裂变反应堆,被称为超级临界裂变反应堆,简称SCFR。

  顾名思义,超级临界裂变反应堆基于铀—235、钚—239、铀—233和钍—232多种重元素的混合燃料作为堆芯,相比于传统裂变反应堆能量转换效率高出50%~66%,能量密度为传统反应堆的三倍以上。

  更优秀的是,研究团队找到了一种用于控制狂暴且复杂的多级链式反应算法的中子通量控制算法,大大提高了燃料利用率,能源总量相同时,反应堆未裂变核素转化为放射性废料的概率显著减少。

  这些废料还能够通过SCFR搭载的废物转化模块,将这些废料再次引入反应循环。

  更高的能量输出、更少的核废料、更强的功率,SCFR本该成为核聚变突破之前最强大的发电技术,可惜

  【小章鱼:大哥,这么厉害的技术为什么我们不一开始就部署?感觉所有问题都解决了。】

  小章鱼不是科研型AI,但理解里尔列出的理论数据并不困难。

  简单概括就是这种技术在理论值简直就是牛逼哄哄,相比之下那个永远差一点的可控核聚变就没那么香了——

  就算可控核聚变突破了,它的能效比什么时候才能超过这种技术都还是个未知数呢。

  里尔记得这项技术每一个实现的基础,但他毕竟不是计算机。

  SCFR是一种超级反应堆,理论、实现算法、使用的技术等等根本不是人脑能完全记录的。

  他能做的就是尽可能回忆这种技术,然后带着确定的态度,带着他的新研究组再一次将技术变成现实。

  有小章鱼的帮助,数据归类完成得很快——

  对于它的疑问,里尔停下思考,只是叹了口气,伸手在小章鱼光滑的数据表面抚摸。

  有些话他只能在赛博空间中和小章鱼讲:只有这个意外诞生的AI才知道他最核心的秘密。

  【里尔:以前我也是这么想的.很多人都是这么想的:如果某种技术完成突破,一切问题就会解决吧?】

  【里尔:但结果是,人类的历史一直在突破一项又一项技术,社会的形态一直在改变】

  【里尔:结果是,不管技术如何突破,世界如何变化,总有一样东西,亘古不变。】

  【小章鱼:(o_O)?】

  【小章鱼:是什么?】

  里尔复制了一大批数据,这些数据来自于互联网,当他们通过编译后呈现在赛博调制器面前,里尔看到的就是一個形状古怪无序,光怪陆离的城市。

  这个城市让人迷失,满足人们的好奇心,又激发人们的探索欲。

  很快,里尔使用算力基于这些数据中的一些内容,构建了几个有目的性清除相应数据的程序。

  这些程序在城市中搜寻和被自己认为应该清除的数据,又通过被击溃的数据化为己用——

  很快,这几个程序就变得足够强大,相互吞噬,最后剩下两个最大的程序,引发一场巨大的对抗

  整个过程就像是链式反应一样,一旦进行到某个阶段后,反应就加速进行,再也无法控制。

  所有用于储存数据的内存都被程序化作己用,被程序驱动着朝最后的敌人发起冲锋。

  最后的两个程序一直到失去基本逻辑结构后停止运转,相互纠缠的样子就像一朵巨大的失真蘑菇云.

  所有数据都失去了可读性,再也没有有意义的东西存在于这个内存扇区中。

  里尔捏起其中的一块碎片喂给小章鱼,后者嚼了两下,把数据孢子原原本本地吐了出来——

  【小章鱼:(×ω×`)!】

  里尔笑笑挠了挠它的脑袋,看着这个已经完全崩溃的扇区,回答了小章鱼的问题:

  【里尔:核能和辐射在我的世界开发出了匪夷所思的功能,但最终,它们仍然无法解决的,是战争。】

  【里尔:战争从未改变。】

  SCFR优秀的数据让所有研究人员都惊叹不已!

  一个中型的SCFR发电站占地为10~20公顷,功率可以达到500兆瓦,已经完全足以供给一些中型城市和工业区!

  里尔略带感慨地看着屏幕上的东西,等待着研究人员们咀嚼这里面的内容。

  其中本就是原子物理学大佬的奥托博士一眼就看出这种设计是可行的。

  但可行不意味着简单实现,不然早就有人搞定了。

  SCFR的难点,中子通过率控制算法需要基于大量的核试验来总结归纳,这种“大量”粗略估计,大概需要全世界跑步进入核能泛滥时期,进行核军备竞赛,才有可能堆出这样的效果。

  中子通过率算法需要一整套先进中子调制系统来实现,其中充当反射中子的镜面材料需要做到纳米级厚度,层层排布在反应堆中,基于算法控制中子通过率。

  由于反应堆内复杂多变的反应情况,中控必须具备超级计算机级别的演算速度,而且得搭载一个具备基本智能的自主学习AI。

  很显然,这个难点完全可以得到解决:布鲁姆公司就是当今计算机领域软硬件的专家。

  其次需要解决的就是热管理系统:SCFR的发电模块可以和传统技术一样使用蒸汽涡轮机,但那样一来,SCFR的性能会得不到完全释放。

  传统核电站需要通过热机,热能蒸发水分,气体带动涡轮机发电,核能转化为热能,再转化为机械能,最后变成电能。

  SCFR的成品技术构想中,使用的是磁流体发电技术,将工作流体直接转化为高温等离子,带电粒子在磁场中运动直接产生电流,省去转化为机械能的部分,能量转换率可以轻松超过传统热电站极限。

  这种技术化为现实还有诸多难点,但正巧,奥托博士是这方面的权威。

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