說到合同中的靈犀微光網樞,就又不得不說大意了,畢竟網絡基站叫習慣了,在和哈維進行會晤的時候,小愛同學已經糾正了許多次。
後來還是哈維勸着說:「司令官閣下,只有靈犀微光網樞這個名字才符合這種高科技的逼格,您啊以後可別在叫錯了。」
大意也只好訕笑着點頭應承下來。來看看他的設計說明。
《靈犀微光網樞設計說明》
一、【外觀設計】
靈犀微光網樞整體呈長方體造型,其尺寸小巧精緻,長 12cm、寬 8cm、高 5cm,大小與成人手掌相仿,方便攜帶與隱蔽安置。
外殼選用高強度輕質合金材質,這種材料不僅質量輕盈,而且具備卓越的散熱性能,能有效散發內部元件運行產生的熱量,確保設備穩定運行;同時,其抗腐蝕性可抵禦廢土世界中各種酸鹼物質及惡劣氣候的侵蝕,電磁屏蔽性則能防止外界電磁干擾對內部精密電路的影響,使其能夠在複雜惡劣的環境中正常工作。
外殼表面採用啞光處理工藝,有效降低光線反射率,使其在安裝後不易被察覺,更利於隱蔽監控與信號傳輸任務的開展。
二、【網絡技術參數】
<傳輸頻段>:
運用超高頻量子加密頻段技術,頻段範圍設定在 100THz - 500THz 之間。
此頻段處於量子通信的極高頻段優勢區域,能夠極為有效地避開常規電磁頻段的干擾,如工業設備、其他無線通信設備等產生的電磁噪聲。
通過量子加密技術,為信號傳輸構建起堅不可摧的安全防線,確保數據在傳輸過程中的保密性、完整性與真實性,無論是傳輸重要的戰略信息、珍貴的科研數據還是個人私隱信息,都能得到極高程度的安全保障,使網絡通信猶如在一條無形的量子加密隧道中進行,外界無法窺探或篡改傳輸內容。
<傳輸速率>:
理論峰值傳輸速率高達 1000Tb/s,這一驚人的傳輸速率得益於先進的量子通信信道技術與超高速信號調製解調技術的完美結合。
在廢土世界中,大量高清地圖數據、實時環境監測數據(如氣象數據、地質災害監測數據、生物群落活動數據等)、複雜的人工智能模型更新數據以及各種多媒體信息(如高清視頻、高保真音頻等)都需要快速傳輸。如此高速的傳輸速率能夠滿足這些海量數據的瞬間傳輸需求,大大縮短數據傳輸延遲,例如,傳輸一幅覆蓋整個廢土世界的超高解像度地圖數據,僅需數秒即可完成,為決策制定、資源調配、危機應對等提供了近乎實時的數據支持,極大地提升了整個廢土世界信息交互與處理的效率。
<網絡協議>:
基於量子糾纏態的新型網絡協議是靈犀微光網樞網絡技術的核心創新之一。
量子糾纏現象使得信息傳遞突破了傳統物理距離的限制,實現了超遠距離的即時通信。
在這種協議下,信號傳輸延遲幾乎為零,無論兩個通信節點相隔多遠,信息的傳遞都如同在瞬間完成。
小愛同學與各終端設備之間的指令交互能夠精準流暢地進行,例如,小愛同學發出的控制指令可以在瞬間抵達遠程的智能設備,使其立即執行相應操作;而終端設備反饋的信息也能即刻被小愛同學接收並處理,從而實現整個網絡系統的高效協同運作,為廢土世界中的智能化管理與自動化控制提供了堅實的技術基礎。
<覆蓋範圍>:
初始階段,靈犀微光網樞的覆蓋範圍在 3 - 5 公里之間。
然而,隨着小愛同學的智能進化與能力提升,其覆蓋範圍得到了顯着拓展。
這一拓展得益於小愛同學對野獸意識能力體的吸收與整合,通過對這些特殊生物能量與感知能力的利用,網樞能夠優化信號發射與傳播機制。
目前,一個靈犀微光網樞的覆蓋範圍已經逐步擴展至 50 公里,並且隨着小愛同學的持續進化,其覆蓋範圍仍有進一步增長的潛力。
這種動態增長的覆蓋範圍特性,使得網絡能夠逐步適應廢土世界不斷變化的地理環境與使用需求,為更多地區提供穩定可靠的網絡連接服務。
三、【攝像頭(微型監控雲台)】
<鏡頭參數>:
採用量子點增強型光學鏡頭,量子點技術能夠精確控制光線的吸收與發射,極大地提高了鏡頭對光線的敏感度與解像度。
融合納米鍍膜技術,在鏡頭表面形成一層納米級厚度的鍍膜,這層鍍膜有效減少了光線在鏡頭表面的反射與散射損失,進一步提升了光線透過率與成像清晰度。
鏡頭像素高達 萬,配合支持 200 倍混合光學變焦(結合量子變焦技術)與 210°超廣角拍攝能力,使其能夠在超遠距離外精準捕捉微小細節,如遠處建築物上的微小標識、移動中的小型生物特徵等;同時,超廣角拍攝能夠一次性涵蓋廣闊視野內的整體環境信息,無論是城市街道、荒野草原還是山區峽谷,都能完整地納入監控畫面,並且邊緣成像依然銳利,無明顯畸變,為監控與圖像分析提供了高質量的視覺數據來源。
<監控範圍>:
水平方向上,攝像頭藉助高精度微機電伺服系統,能夠實現 360°無死角高速旋轉,轉速可根據監控需求在 0 - 120°/秒之間靈活調整,確保在短時間內對水平方向的整個區域進行全面掃描。
垂直方向可在 - 60°至 +120°靈活調節,通過精密的電動俯仰機構實現,能夠輕鬆覆蓋從地面到高空的不同高度範圍。
藉助量子感應技術,在無遮擋的理想環境下,有效監控半徑延伸至 15 公里。量子感應技術利用量子態的敏感性,增強了攝像頭對遠距離目標的探測能力,即使在光線較暗或大氣干擾較強的情況下,仍能清晰地發現目標。
若遇遮擋物,攝像頭可智能切換至量子穿透探測模式(針對部分特定材質遮擋物,如特定厚度的玻璃、塑料、薄木板等),利用量子隧穿效應原理,穿透一定厚度的障礙物繼續進行模糊輪廓監測,並及時發出遮擋警報,提示監控視野受限情況。
<影像處理>:
內置下一代量子影像智能處理晶片,這一晶片採用了先進的量子計算架構與超高速神經網絡算法相結合的設計理念。
量子計算架構賦予晶片超強的並行計算能力,能夠在瞬間處理海量的影像數據。
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