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第695章 科技深化 持续创新发展(第2页)

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他打开手绘图纸,投影到桌面。

图纸上是一组六边形结构,每个单元独立供电、供料、打印。

“这是我这几天琢磨的。”

他说,“把大型打印舱拆成十二个模块化单元。

哪个坏了,不影响别的。

还能根据任务动态组合。”

林浩放大图纸,看细节。

“你这是把‘冗余’从系统级做到硬件级。”

“对。”

赵铁柱指着连接口,“每个单元自带应急电源和基础导航,微重力环境下也能手动组装。

就算主控断了,剩下几个还能继续打一段墙。”

“降低连锁风险。”

林浩说,“可以。

下周安排原型测试。”

夏蝉接着调出她的方案。

全息屏切换,出现一组动态界面:背景是星空,但每隔三十秒,颜色会微微偏移,边缘泛起极轻微的波纹。

“这是我设计的‘生物节律同步提示’。”

她说,“微重力环境会扰乱人的空间感知,我靠茶盏定位,别人不一定行。

这个界面会根据操作员的心率、眼动频率,微调视觉反馈节奏,帮人维持‘我在哪儿’的感觉。”

她点开参数面板,“比如你心跳加快,界面会自动增强方位参照物的亮度;眼球追踪发现你频繁眨眼,就触发一次定向音频提醒——像轻轻敲一下耳朵。”

林浩盯着看了两分钟。

“这不是UI优化,是人机协同机制升级。”

“嗯。”

夏蝉轻声说,“我觉得,系统不该只适应机器,也得适应人。”

林浩在终端记下:“列入人因工程重点项。

优先级上调。”

唐薇这时接入她的地质分析舱远程端口,调出一组光谱图。

“我这边也有进展。”

她说,“上个月采集的月壤样本,发现某区域含有微量镁铁硅酸盐晶体。

这种晶体天然具备抗辐射特性,屏蔽效率比现有材料高18%。”

她放大分子结构,“我已经做了初步提纯实验,掺入3%就能显着提升复合材料稳定性。

关键是,它能在月面原位提取,不用从地球运原料。”

林浩立刻下令:“协调实验室启动合成验证。

如果数据稳定,列为‘鲁班-V’标准配方。”

四个人围在中央投影前,各自屏幕上跳动着不同数据流。

赵铁柱的机械图纸在左,夏蝉的界面模型在右,唐薇的地质图谱居中,林浩的系统架构悬浮在上方。

他们开始交叉讨论:模块化单元能不能兼容新材料?节律提示系统如何与预判引擎联动?地质数据能否作为系统自学习的输入源?

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