第134章 智科生物(2 / 3)

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  “有些已经扩散的癌症就比较麻烦了,我们现在正在研究利用扇区信號控制技术去协调纳米大军。
  这样它们就可以在人体不同部位进行分工合作,比如帮助靶向药跟人体自身免疫细胞更好的融合以发挥药效。
  它们就像一群听话的小精灵,在医生事先设定好的程序下。。。”
  凌鸿在那介绍纳米技术在医疗方面的具体应用,刑天已经自动將它跟“领航员”覆盖到一起。
  他有一个大胆的想法:
  “太空环境复杂,在地面建立控制塔的情况下,很难对上百万公里外的一台小工程飞船实施全时段精確控制。
  如果效仿纳米生物技术在空间站建设轨道布置一个磁场中枢。
  利用纳米机器人的扇区信號控制技术进行现场指挥,或许可以大大提高工程效率。
  这相当於把领航员內部复杂的结构替代成人体各部器官。
  把纳米机器人换成无人太空工程飞船。。。再魔改一下那个扇区信號控制技术。
  会不会產生难以想像的化学反应???”
  到这,刑天突然想到一个关键问题:
  建造领航员太空站过程中主要使用的两项技术除了之前的bim(建筑信息模型技术)外,还需要藉助现代装配技术来配合。
  后者在现代建筑中起著非常重要的作用。
  其核心工作內容就是將所有建筑构件全部模块化。
  具体到空间站,那三个巨大的旋转穹顶舱也是由一块块鈦合金板焊接合成的。
  这需要在月球工业基地大量生產拆分成各种衔接面板、抬座、主轴通道、桁架等上百个模块。
  各个模块独立建造,最后通过大型太空运输船运到指定轨道,再在太空中进行组装拼接。。。
  最后一步,小型工程飞船需要按照指令去大型太空运输船(母船)那里进行自动分拣、运输。
  这除了空间技术支持外,还需要很强的软硬体技术同步协调。
  將“领航员空间站”包装成某种大型建筑后,刑天委婉地问出最后一个问题:最后一步的衔接程序纳米机器人能否做到?
  凌鸿考虑了近一分钟后摇了摇头,“纳米生物技术暂时不涉及这方面的问题。
  但。。。通过你的描述,我觉得你可以去国內的快递、无人驾驶行业试一试。
  他们在最后的点对点数据应用上都有其独特的大数据算法!”
  “。。。。。。”
  刑天点点头,他把龙国这个已经进化到用无人机空投的行业给忽略了。
  关於技术支持方面的问题谈拢后,凌鸿慢慢的也就没有了一开始的拘谨。
  看著年轻的刑天,他突然想起了刚才的疑问。
  “领导,我们是不是在哪见过?”
  “应该没有,我一直在军科院工作,你们这个cbd我是第一次来!” ↑返回顶部↑

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