第3章 原子级构建和维生系统(1 / 1)

此时,李牧就已经开始为自己的目标做准备了。

他现在正坐在一家早餐铺里,等着老板把他刚点的豆花油条送过来。

他已经整整7个月没吃过这些美味的早餐了。

自从龙国公布蓝星将遭遇天体撞击后,在一片混乱中,整个社会迅速转变了运转模式。

国家进入紧急状态后,像豆花油条这种日常街边早餐,普通人就很难再见到了。

有实力的集团和个人,都开始建立自己的地下避难所。

而国家则以之前的防空洞等基础设施为依托,开始大量兴建官方避难所。

海量物资和人力被调动起来,全国迅速进入大建设状态。

大量只是学习了几十分钟挖掘机,推土机等工程车辆的驾驶员迅速上岗。

尽管状况频出,但建设进程却是令人震撼的高效。

这也得益于在消息尚未公之于众之前,龙国已进行了周密详尽的前期准备。

经过近一个月不眠不休的紧急建设后,大部分国民都进入了各类新建或改造后的避难设施中,暂时寻得安身之所。

而现在的李牧,吃一顿文明社会的早餐,只是顺带,他主要的目的,是为这些美味的早餐建立蓝图库。

开拓者功能不多,就两个。

其中一个是原子级构建能力。

在李牧看来,这简直是神一般的能力。

简单来说,原子级构建是一整套原子级操作的能力:对宏观上相对静止的物体进行原子级扫描,原子级分解,原子级组装。

分解和组装很容易理解,比如最简单的水,开拓者可以将水分子分级为氢原子和氧原子,也可以将氢原子和氧原子组合成水分子。

分解/组装不同的物质所需要消耗的能量,根据其打破或者建立化学键的稳定性有所区别。

原子级扫描,可以让开拓者分析现有物体的原子结构,建立蓝图。

在需要的时候,只要有足够的基础元素和能量,开拓者就可以复制出同样的东西。

经过李牧的测试发现,开拓者的这套原子级拷贝操作,甚至连原物体的原子震荡状态都能复制下来。

也就是说,物体被扫描时的温度,也会被精确还原。

当然,这个功能也不是万能的。

对于宏观上有检测出活性的有机体,开拓者会拒绝扫描。

比如,生豆子不能复制,煮熟以后却是可以。

除此之外,开拓者似乎还要遵守什么版权协议。

李牧曾经试着让开拓者分离出的原子扫描单位扫描手腕上的开拓者本体,想着能不能再复制出一套开拓者。

结果,系统提示:应版权方要求,扫描操作被禁止。如需了解更多详情,请接入拉尼亚凯亚联邦网络。

虽然有些遗憾,但李牧已经非常满意了。

蓝星上的东西,肯定不会有这种版权问题,他可以随意复制。

开拓者的第二个功能,是维生系统。

维生系统以纳米机器人集群的形式存在于管理员身体中,它们是管理员生命的守护者。

这些纳米机器人如同微型的医疗专家,具备高度的智能和自主能力,能够迅速响应身体的需求,进行精确的修复和调节。

当管理员受伤时,维生系统会迅速启动修复程序。

纳米机器人会精确地定位到伤口处,将异物排出体外,并释放出特殊的修复因子,促进细胞的再生和组织的修复。

无论是轻微的擦伤还是深层的创伤,维生系统都能够以惊人的速度完成修复工作,让管理员在短时间内恢复健康。

当管理员的身体受到病菌或病毒的侵袭时,纳米机器人会迅速识别并摧毁这些威胁。

它们能够精确区分出正常细胞和异常细胞,只针对病菌和病毒进行攻击,从而确保管理员的免疫系统不受损害。

更为神奇的是,当管理员长期缺乏饮水、食物甚至氧气,身体机能开始受到影响时,维生系统也会立即介入。

它会与原子级构建能力协同作业,共同调整管理员的身体机能。

通过精确控制身体内部的物质交换和能量转换,维生系统能够确保管理员的生命安全,即使在最恶劣的环境下也能维持管理员的基本生存需求。

在开拓者绑定管理员时,它会对管理员进行完整的扫描和分析。

这一过程中,开拓者会深入了解管理员的身体状况、基因信息以及健康需求。

通过这些数据,开拓者能够精确地计算出管理员保持健康状态所需要的各种物质和能量,从而为维生系统提供准确的系统支持。

当然,这个系统,也只是让管理员活下去而已,和享受完全搭不上边。

因此,李牧没有因为饿不死,就放弃了吃美食的机会。

此刻,就在李牧准备吃早饭的时候,在店外的街道上,正有两只蜜蜂沿街道两旁缓慢飞行。

这两只蜜蜂,是从李牧那个护腕,也就是开拓者本体上分离出的微构元件组成的。

开拓者主要由两部分组成。

一部分是由长宽高为30纳米的多模态纳米机器人紧密堆叠组成。

这种纳米机器人,被称为微构元件。

它们可以按照指令相互结合,形成特定的宏观结构,完成指定功能。

比如那两只仿生蜜蜂,每只蜜蜂都是由两百多亿个微构元件组成的。

而在整个开拓者系统中,包含了5000万亿个这样的微构元件,这一数量级的微构元件被定义为一个单位。

微构元件占据了开拓者的大部分位置。

开拓者的另一部分,是系统核心,由主机模块和能源模块构成。

系统核心是由长宽1微米左右的纳米单元按照特定结构堆砌构成,本身没有移动能力。

如果要改变形态,需要由微构元件协助完成。

系统核心负责为微构元件补充能源,编程,传递指令等。

在没有中继站的情况下,系统核心和微构元件的通信距离为100米左右。

两只蜜蜂正飞在街道两旁,保持在三米多的飞行高度,逐一扫过各个店铺,扫描其内物品的原子结构,建立蓝图库。