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第147章 每一项技术,都是一场革命(下)(1 / 2)

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通信系统更是采用了基于生物相容性量子点的隐形传态,陈启明设计的并非物理器件,而是一种经过基因编辑的海洋微生物。这些微生物能在其细胞内,利用特殊的酶和蛋白质模板,生物合成出具有完美光学特性的量子点。

在“魔鬼鱼”母舰体内,有一个微型生物反应器,持续培养这种微生物。它们会自然产生成对的、处于量子纠缠状态的光子。这些纠缠光子对被分别注入到透明的体液信道中,分配给集群中的每一架无人机。由此,整个机群在物理层面被一个量子纠缠网络连接在一起。

当“水母”侦察到一个目标,它无需“发送”数据。它只需对自己持有的纠缠光子进行测量,那么,“魔鬼鱼”母舰和“章鱼”工兵所持有的与之纠缠的光子会瞬间发生相应的改变。通过巧妙的量子编码,目标的坐标、型号等信息就完成了瞬时传递。

而且任何对量子信道的外部窃听行为,都会不可避免地破坏光子对的纠缠状态,从而被通信双方立即察觉。这是一种物理定律保证的绝对安全。

更何况蓝星还没有这种技术。

离谱的是,陈启明还为无人机设计了一套微型合成腺体,能够按需合成并释放多种特定的信息素分子。这些分子的化学结构与真实海洋生物(如鱼类、鲸类、头足类)使用的信息素完全相同或高度相似。

通过改变信息素的种类、浓度和释放的脉冲节奏,可以编码复杂的含义。例如:“警戒”信息素:模拟受伤鱼类释放的警报信号,意为“有威胁,规避”。“聚集”信息素:模拟饵料出现的信号,意为“向此坐标靠拢”。“追踪”信息素:形成一条只有机群能识别的化学路径,用于在浑水中引导“章鱼”前往目标。

这使得仿生无人机又在天然隐蔽性上大大增强,这些化学信号完全混入海洋的背景化学噪音中。对于任何监测设备而言,这只不过是海洋生态正常的化学交流,无法将其与生物活动区分开来。

每架无人机还都拥有一套基于介电弹性体的“人工声带”。它不仅能精确复制其生物原型的所有声音(如蝠鲼的游动声、金枪鱼的肌肉振动声),更能以极高的保真度模仿其他海洋生物的声音。

通信模式上,陈启明还用了两种方式。

鲸歌编码。将简短的数据流(如“任务完成”),通过特定算法编码到一段座头鲸歌声的细微调制中(如某个频率的微小偏移、某个音节时长的细微变化)。这段歌声在声学监测站听来,就是一头普通的鲸鱼在歌唱。

对答式通信。两架无人机可以通过模仿一对正在“对话”的海豚的咔嗒声进行数据交换。其通信内容就隐藏在海豚自然交流的节奏和序列里。

在极端情况下,还有一份应急方案。

利用光纤光栅仿生侧线系统,无人机能感知到极微弱的水流压力变化。

例如,当“章鱼”需要与“魔鬼鱼”进行最终对接时,“魔鬼鱼”可以用其胸鳍尖端,以特定的节奏和幅度轻轻搅动水流,产生一系列人耳和常规水听器都无法察觉的微流动。“章鱼”通过其侧线系统感知到这些“水流摩斯码”,即可完成“身份确认”、“准备就绪”等指令的交换。

无一例外,从材料与结构系统到动力系统,再到能源系统、控制系统,最后到感知系统、通信系统,无论是哪一个,随便一项科技技术,都是轰动蓝星的存在。