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光缆的外皮倒是没有什么关系毕竟原来的主干光缆线路还在杆子上架着也不见有什么破损的地方只是在灵儿的测试中它们的表皮的风化速度变得很快。
原本世界的微生物就对这些人工合成的高分子材料没有什么办法那些塑料制品的降解期限常常是以百年为单位计算的反而不如阳光中的紫外线对于高分子合成橡胶之类的线缆外皮伤害更大在强烈的紫外线照射下或许只要几年的功夫就会使得质量低劣的电线外皮皴裂。
不过微生物的族群庞大得惊人它们的衡量单位不是头或者个而是以群落划分一个大型群落可能有数亿乃至数十上百亿的个体数量。
它们的形体简单遗传信息传递的脱氧核糖核酸dna的数据也相对简单就算没有暗能量的影响随着环境的变动温度紫外线的影响变异也是极快更别说暗能量大爆发以后整个世界堪称生命大爆发的景象了。
所以说就算明天会有一种微生物有了分解光缆外皮的能力也不会让人奇怪只是需要倍加警惕至少不要使用原来的线缆外皮材料。
有主脑强大的模拟能力基地在材料学方面可以说是独步天下毕竟认真来说所谓的材料学就是一个不断试错的过程只要找准了方向实验做的多了总会出结果的。
换做往日用实验室的方式去寻找新材料还有着耗费巨大实验条件不足的问题而且需要长年累月的工作时间的消耗也是一个恐怖的数字末世前的科技新闻上常有科研人员数十年如一日只为攻克某种特殊的材料的消息。
而主脑完成一项条件完备的实验需要的时间是以毫秒计算的设定了条件以后它完全可以自主地运行直到找到合适的可以使用的材料为止除了消耗一点能量之外完全没有材料上的需求得出来的结论虽然只是理想状态下的结果放在现实环境中或许会有所变化不过达到百分之九十的程度还是可以做到的这已经是一个了不起的成就了。
线缆外皮经过特意针对紫外线的优化以后从理论上来说可以在紫外线最强烈的季节连续使用百年以上不至于因为改性发生损坏。
应用了新材料改进的自然不止一个外皮作为光缆核心部件的多芯光纤也更换了全新的材质不仅通透性好屏蔽层反射率更高针对某种特殊频率激光优化后可以做到几百公里无需放大器信号不至于衰减。
众多的新科技集于一身一条光缆已经足以容纳主基地与通讯基站之间堪称天文数字的数据传输而犹有余力。
基站也是如此坚固的外壳表面是一层极薄的透明金刚石覆膜寻常的撞击根本难以击穿覆膜的下面是新近研制的太阳能电池板发电效率超过了百分之四十十几平米的电池板不仅供应整个基站的耗电绰绰有余还可以额外负担几样近防武器尤其是驱除鸟雀效果显著的次声波发生器功率比起直升机上面携带的更大影响范围更远。
不过这些鸟雀绝非一无是处它们或许还会吃掉一部分的谷物然而现在的主要食物来源一定是那些飞虫。
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