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第三百四十七章 深海探测器

    这句半开玩笑的话引起了一阵轻松的笑声,但也反映了人们对技术过度依赖的真实担心。

    面对这些质疑和担忧,张恒在一次在线问答会中给出了回应。

    他说:“我们非常理解大家的担忧,技术的推广和应用确实需要面对成本和操作难度的挑战,这也是我们在研发过程中一直在努力优化的方向。”

    张恒继续解释道:“对于成本问题,我们正在与合作伙伴探讨更经济的生产方式,并寻找可能的补贴政策,以降低终端用户的负担。

    至于操作难度,我们设计了详细的操作手册和培训课程,确保使用者可以快速掌握设备的正确使用方法。

    我们也在探索通过软件升级和人工智能辅助,进一步简化操作流程,减少误操作的可能。”

    在张恒的详细解释下,不少原本持怀疑态度的网友开始转变观点。

    一位网友评论说:“了解了背后的计划,我对这些技术的未来充满了期待,希望它们真的能够帮助到更多需要的人。”

    与此同时,一些科技博主也开始制作解读视频,通过简单易懂的语言和生动的例子,向公众普及这些技术的原理和操作方法。

    张恒在一次线上研讨会中回应道:“我们团队深知技术的双刃剑性质。

    在研发过程中,我们不仅注重技术的进步和创新,也密切关注其社会影响和伦理问题。”

    围绕“太乙”、“灵光”和“神农架”的讨论逐渐深入,人们开始更加全面地认识到这些技术的价值和潜力。

    在鹰酱国的一个高科技研究所内,张恒团队的成果也引起了一场激烈的讨论。

    这个研究所聚集了鹰酱国最顶尖的科学家,他们对于任何技术进步都保持着高度的敏感。

    “大家看过最近龙国发布的那三项技术的论文和视频了吗?”

    研究所所长,一个中年男子开场说道,他的语气带着几分严肃。

    一位年轻的女科学家立即回应:“看过了,‘太乙’、‘灵光’和‘神农架’,确实令人印象深刻。

    特别是‘太乙’手术机器人,其精准度和自适应能力在当前看来是个巨大的突破。”

    “确实有其独到之处,但我总感觉,我们能做得更好。”

    一位专攻机器人技术的科学家插话道:“比如,在手术机器人上,我们完全可以集成更先进的AI决策系统,使其在没有外部指令的情况下,也能完成更复杂的手术任务。”

    “我对‘灵光’成像设备更感兴趣。”

    一位物理学家说道:“他们利用特殊波长的光线穿透能力进行内部成像,这个想法不错。

    但是,如果我们能开发出一种全新的成像技术,比如利用量子态的变化来进行非接触式扫描,可能会达到更高的精度和更广的应用范围。”

    “至于‘神农架’药物输送系统。”

    一位化学专家接着说:“龙国的这一技术确实为化学武器中毒提供了有效的急救方案。

    但是,如果我们能开发出一种更为智能的纳米机器人系统,它们可以在体内自主导航,直接修复受损组织或者清除有害物质,那将是一个质的飞跃。”

    讨论越来越热烈,都在为如何超越张恒团队的成果而充满激情。

    所长听着下属们的讨论,脸上露出了满意的笑容。

    “很好,我很高兴看到大家这么有热情。”

    所长最终说道:“我们不应该仅仅满足于现有技术的改进,鹰酱国一直是科技创新的领头羊,我们有责任继续保持这一地位。

    现在,我希望大家组成几个小组,针对‘太乙’、‘灵光’和‘神农架’的基础上,展开深入研究。

    我们要创造出更加先进、更加强大的技术,不仅要超越龙国,还要超越所有人的想象。”

    “是,所长!”

    在接下来的几个月里,研究所成为了一片忙碌的海洋。

    科学家们夜以继日地工作,不断尝试新的理论和实验。

    他们的目标只有一个:不仅要超越张恒团队的成果,还要在科技领域创造出前所未有的奇迹。

    在经过了一系列成功的创新之后,张恒并没有停下脚步。

    这一次,他的目光投向了地球上最后的未知领域之一——深海。

    深海中蕴藏着巨大的科学价值和资源,如果能开发出适合深海探索的高科技装备,将会为人类带来前所未有的机遇。

    张恒召集了他的团队成员,准备讨论这个全新的项目。

    “各位,我们已经在军事医疗领域取得了一系列成就。”

    张恒站在会议室的前端,开始了他的演讲:“现在,我想我们应该将目光转向深海。

    我们的下一个目标,是开发一套能够在极端深海环境下工作的探测与研究系统。”

    团队成员们立刻被这个想法激发了兴趣。

    一个擅长机器人技术的工程师问道:“张先生,深海探测面临的主要挑战是什么?我们需要着重解决哪些技术问题?”

    张恒点了点头,认真地回答:“深海环境极其恶劣,高压、低温,还有强烈的水流和复杂的地形。

    我们需要开发一种新型的深海探测器,它一定要具备极高的抗压能力和足够的灵活性,以适应复杂多变的深海环境。”

    张恒继续说:“深海探测的另一个难点是通信,水下通信技术与地面或空中通信截然不同,传统的电磁波在水下传播效率极低。

    因此,我们需要研究一种新的通信方式,可能是基于声波的,或者利用某种先进的量子通信技术。”

    一位专门研究材料科学的团队成员提出了建议。

    “对于深海探测器的材料,我们可以考虑使用最新开发的高强度复合材料,它们在抗压性和耐腐蚀性方面表现优异。

    为了提高探测器的灵活性,我们或许可以借鉴生物仿生学的原理,设计模拟鱼类或其他海洋生物的推进系统。”

    “非常好的建议。”

    张恒赞同地说:“关于通信问题,我们可以尝试结合声波通信和量子通信的优点,设计一种混合通信模式。”