第二百三十四章纳米隐身技术
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将克里斯汀交给杨可儿,熟悉环境和实验数据后,王磊回到了地下实验室,开始制定营救克里斯汀女儿的事情。
直接入侵美国的网络是不可能了,美国的断网计划虽然阻挡不了星期天的入侵,但是王磊可不想因为这个而惹上一身臊。
想要快速找到克里斯汀的女儿办法有的是,比如往美国投放大量的纳米机器人,和用监视卫星监控整个美国。
不过这都需要时间,一台监控卫星监控不了整个美国,最起码需要四台监控卫星才能监控整个美国,并且监控卫星也要进行隐身改装,之前的战争王磊就发现敌人似乎能探测到进入光学隐身的装备。
王磊推测,敌人可能是利用了光学隐身技术的缺陷,无法同时对多个目标进行视觉干扰。
不过只要距离够长,光学隐身技术还是有用的。
至于如何投放纳米机器人,王磊的想法是直接将纳米机器人装进一块陨石内,然后利用纳米机器人的自我复制功能扩大数量,通过交通工具像病毒一样快速扩散至全美。
从纳米储藏罐内提取出一管纳米机器人,运送至太空中,然后将纳米机器人倒在一块直径一米的陨铁矿上。
然后纳米机器人钻进陨铁内部,由电磁炮将陨铁射向地球,经过计数,陨铁最后会落在美国休斯敦的一处郊外。
因为是陨铁,所以在进入大气层时不会被完全烧毁,落地后,内部的纳米机器人将会以最快的速度将剩余的陨铁分解,用于自我复制。
之后这些纳米机器人将会四处寻找金属物质,或是金属元素用于自我复制。
当数量达到一定程度后,这些纳米机器人就会分离出两份,一份留在原地,另一份则随机搭上一辆交通工具去向未知的地方,以这样的速度来算,不出1个月就能覆盖整个美国。
为了不被发现,这些纳米机器人将不会分解建筑等命名上的金属物质,刚开始的时候会分解一些易拉罐或是汽车内部一些不重要的零件等类似的东西。
而只要遇到一些金属矿藏这类的地方,那么,纳米机器人就会进入矿藏的内部,开始大规模的自我复制,并向外界不断的输出源源不断的纳米机器人。
而为了能够发送图片之类讯息回来,王磊还让机器人有计划得去偷取手机镜头生产厂的库存。
之所以要靠去偷而不是自己造,原因在于纳米机器人无法制造玻璃和感光芯片这类的特殊材料,同样不能制造的还有塑料,橡胶,润滑油,等等物品。
设置好计划后,王磊便开始思考要如何升级光学隐身技术,随着时间一长,光学隐身的效果肯定会越来越差,所以王磊现在急需找到一种能够更进行光学隐身的材料或是技术,而且不能有和现有光学隐身技术类似的缺点。
王磊参考了很多方案,有直接吸收所有光线的,有弯曲光线的,也有将光线进行散射的等等。
经过多方考量,最后王磊还是选择了让光线进行散射这个方法,其它两样方法都有一些致命的痛点,比如将所有光线都吸收掉这种,直接在空间中出现一个黑色的洞,这和不影身有什么区别,有可能还会更加引起敌人的注意。
而让光线拐弯,这项技术虽然可以实现,但是不提它那说出来能吓死人的造价,就说它那变态级的制造难度就完全没有大规模量产的可能,而且它对所能隐形的物体还有一定的大小,根本没办法让一个大活人完全消失。
而让光线散射就不一样了,虽然不能做到完全的隐身,但是如果不仔细观察的话,还是很难将其在复杂或是极度单一的环境中找出来的,比如茂密的森林,和万里无云的天空,而在一些有明显直线特制的环境情况下,也可以通过改变改变散射的角度来实现平滑的过度。
这样一来,不管从任何角度看过去都会是一样的,并且不会出现多视角下,画面不一样,或是画面扭曲的情况。
这项技术有两样最为重要的技术,一个就是纳米机器人的技术,而另一个则是量子计算机。
能够改变不同角度的光线散射,并且还要实时进行调整,现有最好的材料只有纳米机器人,并且这种纳米机器人和之前的纳米机器人的外形还不一样,表面都是一些光滑的直角,而圆形的滑动关节则是变小了很多。
功能也从之前的关节,变成了类似轴承内部钢珠的支撑滑动的功能,让支撑模块与支撑模块之间能有更大的活动空间和活动角度。
而滑动模块的大小也从原来的30纳米缩小到了现在的5纳米,之所以变得那么小,全是为了能让光线能尽可能的散射出去。
而量子计算机则是只负责计数光线射入和射出的角度,其它的计算则全都交由一块1纳米的超导芯片来完成。
芯片最后的蚀刻,也就是那宽度只有一纳米的线路,全都由纳米机器人来完成,而这种芯片制造最特别的地方在于,必须在失重的太空中进行蚀刻。
之所以要在失重的环境下进行是因为,那一纳米的线路,其实是一根由碳原子组成的圆柱型管道,如果是在有重力的环境下就行的话,每镶嵌一颗碳原子就得对其进行加热让化学键将其连接起来,不然碳原子就无法一直待在原地,而如果镶嵌一个加热一个的话不仅极度浪费能量,而且时间还非常的慢。
并且制造工厂要在拉格朗日点上,尽最大的可能降低星球引力所带来的影响,还有其洁净程度,最起码也要比地球空气洁净1万倍,不然空气中飘散的细小颗粒和粉尘会对芯片造成极大的伤害。
为此还有单独设计一款空气过滤设备,持续为工厂内的环境进行过滤。
还有很多后续的工作,也要在太空中一并完成,比如封装和测试,总不可能让芯片冒着破损的风险运回地球进行封装和测试。
如此复杂的设计流程,需要花费不少时间,最起码也要两个月的时间,第一批的一纳米常温超导芯片才能制造出来。
而这段时间就是努力发展,争取将军力扩大一倍,尤其是海上力量。
直接入侵美国的网络是不可能了,美国的断网计划虽然阻挡不了星期天的入侵,但是王磊可不想因为这个而惹上一身臊。
想要快速找到克里斯汀的女儿办法有的是,比如往美国投放大量的纳米机器人,和用监视卫星监控整个美国。
不过这都需要时间,一台监控卫星监控不了整个美国,最起码需要四台监控卫星才能监控整个美国,并且监控卫星也要进行隐身改装,之前的战争王磊就发现敌人似乎能探测到进入光学隐身的装备。
王磊推测,敌人可能是利用了光学隐身技术的缺陷,无法同时对多个目标进行视觉干扰。
不过只要距离够长,光学隐身技术还是有用的。
至于如何投放纳米机器人,王磊的想法是直接将纳米机器人装进一块陨石内,然后利用纳米机器人的自我复制功能扩大数量,通过交通工具像病毒一样快速扩散至全美。
从纳米储藏罐内提取出一管纳米机器人,运送至太空中,然后将纳米机器人倒在一块直径一米的陨铁矿上。
然后纳米机器人钻进陨铁内部,由电磁炮将陨铁射向地球,经过计数,陨铁最后会落在美国休斯敦的一处郊外。
因为是陨铁,所以在进入大气层时不会被完全烧毁,落地后,内部的纳米机器人将会以最快的速度将剩余的陨铁分解,用于自我复制。
之后这些纳米机器人将会四处寻找金属物质,或是金属元素用于自我复制。
当数量达到一定程度后,这些纳米机器人就会分离出两份,一份留在原地,另一份则随机搭上一辆交通工具去向未知的地方,以这样的速度来算,不出1个月就能覆盖整个美国。
为了不被发现,这些纳米机器人将不会分解建筑等命名上的金属物质,刚开始的时候会分解一些易拉罐或是汽车内部一些不重要的零件等类似的东西。
而只要遇到一些金属矿藏这类的地方,那么,纳米机器人就会进入矿藏的内部,开始大规模的自我复制,并向外界不断的输出源源不断的纳米机器人。
而为了能够发送图片之类讯息回来,王磊还让机器人有计划得去偷取手机镜头生产厂的库存。
之所以要靠去偷而不是自己造,原因在于纳米机器人无法制造玻璃和感光芯片这类的特殊材料,同样不能制造的还有塑料,橡胶,润滑油,等等物品。
设置好计划后,王磊便开始思考要如何升级光学隐身技术,随着时间一长,光学隐身的效果肯定会越来越差,所以王磊现在急需找到一种能够更进行光学隐身的材料或是技术,而且不能有和现有光学隐身技术类似的缺点。
王磊参考了很多方案,有直接吸收所有光线的,有弯曲光线的,也有将光线进行散射的等等。
经过多方考量,最后王磊还是选择了让光线进行散射这个方法,其它两样方法都有一些致命的痛点,比如将所有光线都吸收掉这种,直接在空间中出现一个黑色的洞,这和不影身有什么区别,有可能还会更加引起敌人的注意。
而让光线拐弯,这项技术虽然可以实现,但是不提它那说出来能吓死人的造价,就说它那变态级的制造难度就完全没有大规模量产的可能,而且它对所能隐形的物体还有一定的大小,根本没办法让一个大活人完全消失。
而让光线散射就不一样了,虽然不能做到完全的隐身,但是如果不仔细观察的话,还是很难将其在复杂或是极度单一的环境中找出来的,比如茂密的森林,和万里无云的天空,而在一些有明显直线特制的环境情况下,也可以通过改变改变散射的角度来实现平滑的过度。
这样一来,不管从任何角度看过去都会是一样的,并且不会出现多视角下,画面不一样,或是画面扭曲的情况。
这项技术有两样最为重要的技术,一个就是纳米机器人的技术,而另一个则是量子计算机。
能够改变不同角度的光线散射,并且还要实时进行调整,现有最好的材料只有纳米机器人,并且这种纳米机器人和之前的纳米机器人的外形还不一样,表面都是一些光滑的直角,而圆形的滑动关节则是变小了很多。
功能也从之前的关节,变成了类似轴承内部钢珠的支撑滑动的功能,让支撑模块与支撑模块之间能有更大的活动空间和活动角度。
而滑动模块的大小也从原来的30纳米缩小到了现在的5纳米,之所以变得那么小,全是为了能让光线能尽可能的散射出去。
而量子计算机则是只负责计数光线射入和射出的角度,其它的计算则全都交由一块1纳米的超导芯片来完成。
芯片最后的蚀刻,也就是那宽度只有一纳米的线路,全都由纳米机器人来完成,而这种芯片制造最特别的地方在于,必须在失重的太空中进行蚀刻。
之所以要在失重的环境下进行是因为,那一纳米的线路,其实是一根由碳原子组成的圆柱型管道,如果是在有重力的环境下就行的话,每镶嵌一颗碳原子就得对其进行加热让化学键将其连接起来,不然碳原子就无法一直待在原地,而如果镶嵌一个加热一个的话不仅极度浪费能量,而且时间还非常的慢。
并且制造工厂要在拉格朗日点上,尽最大的可能降低星球引力所带来的影响,还有其洁净程度,最起码也要比地球空气洁净1万倍,不然空气中飘散的细小颗粒和粉尘会对芯片造成极大的伤害。
为此还有单独设计一款空气过滤设备,持续为工厂内的环境进行过滤。
还有很多后续的工作,也要在太空中一并完成,比如封装和测试,总不可能让芯片冒着破损的风险运回地球进行封装和测试。
如此复杂的设计流程,需要花费不少时间,最起码也要两个月的时间,第一批的一纳米常温超导芯片才能制造出来。
而这段时间就是努力发展,争取将军力扩大一倍,尤其是海上力量。
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