首先是抗压性能的问题。深海的水压极其巨大,每下潜 10 米,压力就会增加一个大气压。在万米深海,水压接近 1100 个大气压,相当于 2000 头非洲象的重量压在一个人身上。这对探测器的外壳材料和结构设计提出了极高的要求。沈逸辰和科研团队经过反复研究和试验,最终决定采用一种新型的高强度钛合金材料,并设计出一种特殊的球形结构,以最大程度地分散水压,确保探测器在深海中能够正常工作。
其次是能源供应和续航能力的问题。海底探测器需要长时间在深海中工作,能源供应是一个非常关键的问题。传统的电池能源容量有限,难以满足长时间的工作需求。于是,科研团队开始研究利用海洋能源,如潮汐能、海流能等,为探测器提供持续的动力。同时,他们还对探测器的能源管理系统进行了优化,以提高能源的利用效率,延长探测器的续航时间。
另外,通信和数据传输也是一个亟待解决的难题。在深海中,电磁波的传播受到极大限制,而海水对光线的吸收和散射也使得光学通信难以实现。因此,水声通信成为深海探测的主要通信方式,但水声通信存在带宽有限、传输延迟大、信号衰减严重等问题。为了解决这些问题,科研团队研发了一种新型的水声通信技术,通过对信号进行特殊的编码和调制,提高信号的传输速率和稳定性。同时,他们还在探测器上安装了多个信号中继器,以增强信号的传输距离和强度。
在解决这些技术难题的过程中,沈逸辰和科研团队付出了巨大的努力。他们日夜奋战,不断进行试验和改进,终于成功地设计出了海底探测器的方案。随后,环宇科技园迅速投入生产,开始全力打造海底探测器。
安排好海底探测器的建造工作后,沈逸辰并没有放松下来。他深知,在抵达黑洞之前,每一分每一秒都非常宝贵。他继续投入到紧张的训练和学习中,不断提升自己的实力和知识水平,等待着抵达黑洞的那一刻,揭开宇宙更深层次的奥秘,同时也时刻关注着地球的情况,希望海底探测器能够尽快锁定潜艇的位置,消除地球的隐患 。
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