在蔡有云实验室的桌面上,摆放着一个成品的八爪鱼机器人。
通体使用的是软体材料,可以在深海水底的高压下保持不变形,里面用到了暗物质的科技,利用暗物质的向外斥力对抗深海的水压。
据他了解,万米以下的深海水压是非常恐怖的!相当于一万多台小汽车压在人的身上。
他还得测试一下八爪鱼机器人可以到达的最深深度,并且将实验数据反馈给链条系统进行结构材料的推演。
之前他的潜艇最多只能下潜一千米左右,同各国的大型潜艇的下潜深度差不多。
如果他能下沉更深的深度的话,只要涂上暗物质材料的涂层,声纳可能都不一定能发现他的潜艇。
所以他也存在改造之前的潜艇的想法。
梭形的潜艇在深海前进受到水压的阻力比较小,但是不是适合行走操控。潜艇的动力推进问题又一次摆上了桌面。
之前他的曲速引擎研究可以制造出负压空间,形成不断前进的闭合空间环,但是缺乏一种能承载巨大空间压力的材料作为引擎和飞船的主体。
如果能在潜艇上用上曲速引擎的话,其澎湃的动力可以轻松摆脱任何的潜艇,包括速度超快的鱼雷都可以直接甩在身后看不见影子。
目前经过链条系统的推演,蔡有云只得出了半成品的曲速引擎材料。那是一种通过暗物质金属和光物质的钛合金结合的材料,可以抵抗百分之一光速的空间坍缩压力。
蔡有云的暗能量核聚变炸弹也只是半成品,只能发挥理论上百分之一的威力,但是表现出来的效果已经很惊人了。
因为这两个科技技术都还在不断地迭代和推演中,后续链条系统还会继续提供更高性能的版本的。
实验室离海边的距离并不远,大概驱车一百多公里就能到达沿海城市。
蔡有云把车停在了海边的公路上,带着几个八爪鱼机器人的样本来到了沙滩上。
此时正值黄昏时分,沙滩上有不少人在玩闹,也有许多家庭在陪伴小孩做亲子活动。蔡有云挑了个比较隐秘的角落,将袋子里的八爪鱼机器人都放入海面里。
“叔叔,你在放生小鱼吗”?
蔡有云没想到被旁边一位堆沙子的小男孩注意到了,笑着说道,“是啊,我在放生新的“生命”!”
如果这些仿生机器人的性能足够优秀,甚至可以代替人类在很多领域的工作。这些可以当作新的机械生命了。
小男孩好奇的观看了一会,蔡有云也没有回避他,等到机器人都放入海里后,他开始观察电脑上的监测画面。
小男孩看了一会后就不感兴趣转身离开了。
蔡有云摇头轻笑,继续把注意力放在慢慢潜入海底的八爪鱼上。
八爪鱼的时速可以达到两百公里以上,现在是慢慢熟悉海底的压力,将压力数据和表面材料的反应数据采集起来传送到蔡有云这边。
潜入海底一千米以前,还是有微弱的亮光的,接近一千米之后就变得完全黑暗了,就算他打开八爪鱼机器人身体上的灯光也看不了多远!
不知道是不是打开灯光后目标太明显了,竟然有一条大鱼想要吃掉八爪鱼机器人。
八爪鱼机器人身体配备有电击等自卫的能力,可以驱散靠近它的鱼类生物。
深海鱼类的视觉已经慢慢退化了,越往海底走,能看见八爪鱼身上灯光的生物越来越少。
在下潜的过程中,蔡有云发现了不少深海的生物,大部分都是透明身体的鱼类,有些鱼类身上的肠道在灯光下都看得清清楚楚。
八爪鱼机器人的抗压能力还是很强的,也许有体积比较小的原因在内,总的压力没有大型的潜艇那么大。
这片海域比较浅,等八爪鱼机器人潜入到海底后,显示才四千多米。
摄像头已经拍摄到海底的岩石和贝类,还能看到某些沉船的残骸。
四千多米的深度对于八爪鱼机器人来说还是很轻松的,因为它的设计承压能力可以达到万米以上的。
收集好这片海域的数据后,八爪鱼启动自身的动力引擎,在深海里如离弦的箭一般快速前进。
它的目的地改为前往地球海洋的最深处,马里亚纳海沟!
最深处深达万米,刚好可以用来测试八爪鱼机器人的抗压能力。
两百公里的时速,八爪鱼机器人需要航行接近三千公里,大概需要十五个小时才能到达目的地。
蔡有云已经回到实验室,等待八爪鱼机器人传回的实验数据。
其实海底大陆架是斜向下伸入太平洋的,所以八爪鱼的深度数据一直在不断更新。
当它接近八千米的时候,监测数据显示软体材料已经出现了部分的裂纹。不过它还能坚持前行!
最后八爪鱼成功抵达了马里亚纳海沟的最深处,此时它的表面已经布满了密密麻麻的裂纹,但是因为材料的粘结效应还能维持基本的形状不变,但是动力系统发生了变形,可能已经不能游回海面上了。
它把监测到的压力数据和材料表面的变化上传到蔡有云的数据库后就停留在原地不动了。
蔡有云从它提供的摄像头数据看到周围虽然因为八爪鱼身上的灯光照亮了部分区域,但是周围的一切都是非常黑暗,根本看不清有什么东西存在。
考虑到要是钥匙存在于这么深的海域的话,藻类机器人的材料可能也无法承受如此巨大的压力,看到得停止藻类机器人的生产,等推演系统找出最合适的抗压材料才行。
用于曲速引擎的暗金属材料也可以用在八爪鱼身上满足抗压要求的,但是这样一来生产成本太高了,数量高达百亿的藻类机器人是不可能采用这种材料的。
既然万米之下也存在软体的虾类,贝类,章鱼等动物,证明软体材料也能抵挡相当大的压力。不过要维持一定的形状和空间用来容纳动力系统和监测装置,这部分需要用更多的暗物质水溶液支撑起来。
经过多次试验后,终于得到了最佳的抗压溶液配比,蔡有云加大了溶液的余量,可以承受接近一万五千米深海的巨大压力的混合材料。
这是一种如同粘液般的流体材料。在海水压力小的海面上是类似于固体塑料般的材料,在深海里会变成粘液形状但又不会完全变形,即使巨大压力拉扯也不会断裂。