第络控制芯片。

比赛项目分为越野机动、目标识别、火力打击和协同作战四个模块。

在前三个模块中,山魈-B的表现虽然出色,但并不算惊艳——毕竟参赛的各家队伍都拿出了看家本领,彼此之间的差距并不悬殊。

真正的转折发生在最后一个模块——协同作战。

协同作战模块的规则是:三台无人装备组成一个战斗小组,在无人工干预的情况下自主完成五公里越野、敌情侦察、目标引导和火力打击的全流程任务。

裁判组会根据完成任务的时间、命中率和协同效率进行综合评分。

源点智能实验室代表队的三台山魈-B在出发后,迅速按照预编程的战术队形展开——一台前出侦察,一台居中策应,一台殿后掩护。

三台单元之间通过加密数据链实时共享着各自的传感器数据和态势判断,每隔几秒钟就会自动进行一次队形调整,以适应地形的变化。

在通过一段被茂密灌木覆盖的谷地时,前出的那台山魈-B突然停了下来,通过数据链向另外两台单元发送了一条警示信息:“前方疑似雷场,建议绕行。”另外两台单元在接收到信息后,几乎没有延迟地调整了行进方向,沿着一条坡度更陡但相对安全的路径绕过了那片区域。

这一幕被现场的无人机直播镜头完整地捕捉了下来。

观摩席上,几位来自总部机关的将领交换了一下眼神,有人微微点了点头。

最终,源点智能实验室代表队以领先第二名约百分之十五的综合得分,夺得了本次比武竞赛的团体第一名。

颁奖仪式上,一名中将亲自将奖牌交到了带队工程师的手中,并说了一句:“你们的装备,有灵性。”

比武结束后不到两周,源点智能实验室就收到了来自总装机关的正式函件:经评审委员会推荐和上级批准,决定首批采购六十台山魈-B型智能战斗单元,配属给某合成旅进行实战化试用。

合同总金额约一点八亿元,要求在签署后六个月内完成交付。

消息传到矿区时,陆迪峰正在超导带材生产车间里查看新一批产品的质量检测报告。

他放下报告,沉默了几秒,然后对身边的李国栋说了一句:“让智能实验室那边调整一下生产计划,优先保证军方的订单。

非洲那边的发货可以稍微缓一缓,先把国内的单子做完。”

“明白。”李国栋应道。

在山魈-B在军中大放异彩的同时,源点实验室的材料团队在另一个方向上也取得了令人瞩目的突破。

新型光电膜的研发工作,始于一次意外的发现。

***团队在研究紫色晶体的光电效应时,发现当紫色晶体被制备成极薄的薄膜形态——厚度仅为几十纳米——并沉积在一种柔性聚合物基底上时,其光电转换效率会出现反常的提升。

在标准AM1.

5太阳光谱的照射下,这种薄膜的光电转换效率达到了百分之三十六点七,几乎是传统单晶硅太阳能电池的两倍,也远高于目前市面上最常见的钙钛矿太阳能电池。

更令人惊讶的是这种薄膜的力学性能。

尽管厚度只有几十纳米,但它的机械强度极高——实验室的测试表明,它可以承受相当于自身重量数万倍的拉力而不破裂,可以反复折叠数千次而不断裂,可以用剪刀裁剪成任意形状而不会影响边缘区域的光电性能。

***在一次内部演示中,将一片A4纸大小的光电膜折叠成了一只纸飞机的形状,展开后在阳光下用万用表测量其输出功率——与折叠前几乎没有差别。

“这是一种前所未有的材料。”***在技术报告中写道,“它的光电转换效率、机械柔韧性和环境稳定性,都远远超过了目前已知的任何一种光伏材料。

我认为,它不仅有可能彻底改变地面太阳能发电的格局,更重要的是,它为太空太阳能电站提供了一种可行的技术方案。”

陆迪峰在读到***的报告后,立刻意识到这项技术的战略价值。

传统太阳能电池板之所以难以大规模应用于太空太阳能电站,主要有三个瓶颈:一是重量太大,发射成本极高;二是刚性结构体积庞大,在轨组装困难;三是光电转换效率有限,需要巨大的采光面积才能产生可观的功率输出。

而新型光电膜恰好同时解决了这三个问题。

它的厚度只有几十纳米,重量极轻——每平方米的重量不到传统硅基太阳能电池板的百分之一。

它可以像布料一样被折叠打包,发射入轨后再展开,不需要复杂的在轨组装机械。

它的光电转换效率是传统太阳能电池的两倍,意味着在同样的采光面积下,可以产生两倍的电力输出。

更妙的是,这种光电膜可以像拼图一样随意拼接。
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