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第一百二十三章 能量的尺度

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    赵大校在验收结论上签了字,并亲自给陆迪峰打了一个电话,语气中带着少有的热情:“老陆,你们的测试结果我看过了。三项指标全部超标,而且超出的幅度不小。总装那边对你们的评价非常高。第二阶段的项目合同,我已经让人开始起草了。这次的项目规模会比第一阶段大得多——预计金额在五千万左右,周期一年半,目标是完成工程样机的研制和验证。”

    “我们准备好了。”陆迪峰说。

    “我知道你们准备好了。但我还是要提醒你一句——第二阶段的难度和第一阶段不是一个量级的。工程样机不仅要满足所有的技术指标,还要通过军方的可靠性、维修性和安全性评审。这些评审的标准非常严格,很多技术实力很强的单位都是在这些评审上栽了跟头。”

    “谢谢提醒。我们会认真对待每一个环节。”

    “好。合同草案下周发给你,你和你的团队先看一下,有什么问题我们随时沟通。”

    八月末的一个深夜,陆迪峰独自坐在实验室里,面前摊开着珠网二号的测试数据和储能材料的实验记录。两份资料并排放在桌上,像是两条各自流淌但最终必将交汇的河流。

    他的目光在两者之间来回移动,脑海中在构建着一幅更大的图景。珠网二号需要能量来运转——二十五颗珠单元,每一颗都需要微弱的电场来维持液态材料的活性状态,加上信号处理和通信的功耗,整个系统的总功耗大约在十五瓦左右,相当于一盏节能灯的耗电量。这个数字目前看来微不足道,但如果珠网的规模从二十五颗扩大到二百五十颗、两千五百颗,甚至两万五千颗呢?功耗将呈指数级增长,能量供给将成为制约系统规模的核心瓶颈。

    反过来看,储能材料也需要智能系统来管理和优化——棋手模型的能量感知模块已经证明了这一点。一个由智能系统管理的储能网络,其综合效率将远远超过传统的人工管理模式。

    两条河流的交汇点,在于将储能功能和计算功能融合在同一个物理介质中。如果液态材料既能储存能量,又能处理信息——如果每一颗珠单元既是一个感知-计算节点,又是一个微型的储能单元——那么整个珠网系统将不再需要外部供电,而是可以实现能量的自给自足,甚至将多余的能量回馈给其他系统。

    这个想法太过超前,超前到陆迪峰自己都觉得有些疯狂。但他无法否认,那个念头一旦出现,就再也无法从他的脑海中驱散了。

    他在实验日志的最后一页写下了一行字:“珠与能的融合——让每一滴液体既承载信息,也承载能量。这是下一步的方向。”

    他合上日志,关掉了台灯。在黑暗中,二十五颗玻璃球内部的液态材料仍在微弱的电场作用下缓缓流动着,像是一片微型的星空,在无人注视的深夜里静静地旋转、流动、积蓄着某种尚未被命名的力量。
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