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第一百一十章 聚合(第1节)

第一百一十章 聚合

八月初,矿区在经历了一个多月的紧张局面后,迎来了一段短暂的平静。

运输干线恢复通车后,东解阵没有再进行新的袭击。陈岩送出的那封信如石沉大海,对方既没有回复,也没有拒绝,只是沉默着,像是蛰伏在草丛中的猎手,在等待下一个时机的到来。陈岩没有因此而放松警惕,他利用这段难得的平静期,加固了矿区外围的防御工事,并在运输干线的关键节点上增设了两个隐蔽的观察哨。

陆迪峰则将这段平静期全部投入到了液态介质的研究中。他在光敏性的基础上,又成功验证了液态材料对振动和压力的响应能力——当他在液态材料表面施加微弱的机械振动时,材料内部会产生对应的电信号波动;当他用一根细针轻轻按压材料表面时,按压点附近的电极阵列能够清晰地检测到压力的大小和作用位置。

三种感知模态——光、声、触——已经在同一种材料中得到了验证。虽然每一种感知的灵敏度和分辨率都还远远达不到实用化的水平,但原理上的可行性已经毋庸置疑。

他在实验日志中写道:“液态介质的感知多模态性已经得到初步验证。当前的主要瓶颈在于信号的分辨率和信噪比。下一步需要优化材料的分子结构,提升其对微弱信号的敏感度,同时开发适用于液态介质的信号读出电路。”

写完这段笔记后,他没有立刻离开实验室,而是坐在实验台前,盯着显微镜下那团在电场作用下缓缓流动的液态材料,陷入了沉思。三种感知模态已经验证了,计算的可行性也已经验证了,那么下一步——将感知和计算融合在一起,形成一个完整的感知-计算闭环——应该怎么实现?

他拿起笔,在笔记本上画了一个草图。草图的中心是一个球形的液态介质容器,容器的外壁上分布着大量的微电极阵列,用于施加电场和读取信号。容器的底部连接着微流控通道,用于控制液态介质的成分和流动方向。容器的顶部则留有一个透明的窗口,用于引入光信号

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