林啸大校那边还在继续讨论,完全把欧洲人当成了透明人。
“我们可以不着急马上下去,可以提前做好充分的准备,制定详细的预案,并且——我建议先用机器人探路。”
这个提议,马上得到了在场大多数人的赞同。
于是一次不亚于比斯坦星的地下冒险之旅迅展开了。
整个行动最开始的地方还是在地面,工程兵们在赵峰等人的引导下,在真菌森林中开辟了一条通往那个洞穴的临时道路,并将所需的设备和物资运送到了现场。
在洞穴入口周围,他们建立了一个小型的临时营地,部署了通讯中继设备、能源供应系统和应急医疗设施。
与此同时,在前哨站的机库中,三十台机器人正在接受紧急改装。
这批人形机器人包括了二十台“哨兵”
战斗机器人和十台专门用于侦察的“魅影”
侦察机器人。前者负责提供火力支援和物理屏障,而“魅影”
则凭借其更轻巧的机身和更先进的传感器系统,负责在前方探路和各种数据采集与信息处理。
后者甚至可以充当整个机器人行动中队的指挥中枢,利用它们更强的中央计算机以及特别配备的三代自主神经元联动做出快而合理的反应。
相比这些,改装的焦点则主要集中在通讯系统。
工程师们拆除了机器人原有的无线通讯模块,替换为一种基于光纤的有线数据传输系统。
一根直径仅有五毫米、却内含数百根独立光纤通道的特制光缆,被安装在每台机器人的背部。这根光缆的一端连接着机器人的数据处理核心,另一端则连接着地面营地中的一台中央数据交换机。
通过这根光缆,机器人采集到的所有数据——包括高清视频、音频、热成像、激光雷达扫描数据、多光谱分析数据等等——都可以以光实时传输到地面营地,再由营地通过量子通讯链路转到轨道上的“星辰”
号和昆仑前哨站的指挥中心。
这种有线通讯方式,虽然限制了机器人的活动范围——光缆的长度决定了它们最远只能探索到距离地面营地大约1oo公里的区域——但却具有无线通讯无法比拟的优势:
不受电磁干扰的影响,不受地下通讯效率低下影响,数据传输率极高,且几乎不存在被截获或干扰的风险。。。
“在未知的地下环境中,通讯距离短是我们无法绕开的问题。”
负责改装的总工程师向林啸大校解释道,“特别是如果那个地下空间中存在强磁场或者某种主动的电磁干扰源,无线通讯很可能会完全失灵。
而有线通讯,则可以完全规避这个问题。只要光缆不被切断,我们的通讯就不会中断。”
改装工作持续了大约六个小时。
当最后一台机器人完成测试、确认所有系统正常运行后,三十台机器人被分批运送到真菌森林中的洞穴入口处,准备开始它们的次地下探索。
欧洲舰队的军官们,也通过穆勒上校的协调,获得了观摩这次行动的许可。
他们站在洞穴入口附近的临时营地中,看着那些正在排队进入洞穴的机器人,脸上写满了复杂的表情——有好奇,有期待,也有一丝难以掩饰的羡慕。。。