那是三年前由海洋生态学家陈岚博士主导起草的方案,最初科研团队根据深海网络传回的碎片化信号(多集中在
1。8
赫兹极低频段,这个频段的信号能穿透
1000
米深海,且衰减率仅
0。2%);
推测这是一项旨在改造深海环境、缓解全球气候危机的
“环境改造计划”。
陈岚博士当时在《深海生态学报》2022
年第
3
期发表过相关论文,标题为《基于低频信号的深海浮游植物培育可行性分析》。
文中详细阐述了计划的核心逻辑:通过
1。8
赫兹极低频信号刺激深海浮游植物的叶绿体活性,加速其光合作用,从而提升海洋碳汇能力。
论文中还附上了为期
6
个月的模拟实验数据:在实验室搭建的深海环境中,经信号刺激的浮游植物繁殖速度是自然状态的
2。3
倍,碳吸收量提升
30%,且未出现任何基因变异。
当时这篇论文引起了国际海洋学界的关注,英国《自然?地球科学》还专门刊发了评论文章,称其
“为缓解全球变暖提供了新的思路”。
除了陈岚博士的研究,能源学家李伟还提出了
“深海热泉利用方案”。热泉是深海的天然能源库,其喷口处的温度可达
400c,同时富含硫化氢等化学物质。
李伟的方案设计用热泉热能驱动信号中继站,通过温差发电为中继站提供持续能源。当时在马里亚纳海沟的模拟实验显示,单座中继站可覆盖
500
平方公里海域;
能量转化效率达
45%