厘米的划痕,能量传输效率骤降
40%,从原本的
1000
千瓦时
小时降至
600
千瓦时
小时。
当时多数专家建议关闭节点进行维修,但若关闭,基地将面临至少
72
小时的能源中断,极有可能引发舱内设备故障,甚至导致生命维持系统瘫痪。
在这危急关头,陆衍之却力排众议,提出派无人潜艇携带低频声波武器驱赶的方案。这种声波频率为
15
赫兹,属于次声波范畴,
对海洋生物具有强烈威慑力但不会造成致命伤害,因为该频率与海洋生物的内脏共振频率相近,会让它们产生强烈的不适感。
最终,无人潜艇在深海节点附近持续发射低频声波,仅用
3
小时就成功驱离乌贼,随后维修团队迅速对节点外壳进行修复,
避免了能量系统崩溃,此次事件也让陆衍之的决断力得到了全体工作人员的认可。
2044
年,基地用于时空坐标定位的量子计算机出现算法偏差,这种量子计算机是
“逆流方舟”
计划的核心设备,
能精确计算深潜器的时空坐标,确保深潜器在复杂的深海环境中准确导航。
若不及时修正算法偏差,后续深潜任务的坐标误差将超过
100
米,在地形复杂的马里亚纳海沟,这可能导致潜水器撞毁在海沟壁上,造成不可挽回的损失。
陆衍之连夜带领算法团队进入量子计算机机房,他们查阅了大量的历史数据,分析算法偏差的原因,最终发现是由于忽略了深海洋流的季节性变化导致的。
随后,陆衍之带领团队修改程序,通过引入
12
组新的海洋洋流参数,包括洋流速度、流向、温度等,将坐标误差精准控制在