几乎在同一时间,工业和信息化部下属的某尖端通信技术研究院。
这里的气氛更加直接和火爆。研究院的首席科学家李教授是被一个电话从床上叫起来的,当他睡眼惺忪地点开学生发来的直播录播链接后,剩下的只有彻底的清醒和无比的震惊。
他关注的焦点,完全集中在那个“意外”暴露的手柄监控界面,以及那根在特定角度下闪现出奇异光泽的风筝线上。
“光纤…绝对是光纤特性!但又不是普通的光纤!”李教授戴着老花镜,几乎把脸贴到了屏幕上,反复观看那段风筝线反光的微小片段,“这种导光效率和带宽…还有这抗拉伸强度…这材料学上的突破太大了!”
他的学生在一旁补充道:“老师,更重要的是那个通信质量监控数据!您看,在风力导致平台剧烈抖动,多普勒频移效应极其显着的情况下,它们的信噪比(SNR)虽然波动,但始终维持在可用阈值之上!误码率(BER)更是低得离谱,几乎接近理论极限值!这…这简直违背了现有的无线通信理论!”
另一个年轻研究员插话,语气充满了不可思议:“还有组网方式!它们不是传统的星形网或网状网!看它们数据交互的模式,更像是一种…基于风筝线这个物理通道和无线链路混合的自适应异构网络!风筝线提供了高带宽、低延迟、高稳定的主干道,无线链路则作为动态补充和冗余!所以才能在极端环境下保持如此恐怖的稳定性!”
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“抗干扰能力…尤其是抗多普勒频移干扰的能力,太强了!”李教授猛地一拍桌子,激动得胡子都在颤抖,“这如果用到我们的5G-A乃至6G移动通信上,解决高速移动场景(比如高铁、未来低空飞行器)的通信难题,将是颠覆性的!还有那分布式低功耗组网协议,如果用在物联网(IoT)上,亿级终端连接和超低功耗将不再是梦想!”
整个实验室都沸腾了。他们是搞通信的,太清楚当前技术的瓶颈所在。林墨这场看似胡闹的直播,仿佛随手扔出了一把钥匙,恰好能打开困扰他们许久的那些锁!
“查!立刻分析所有能拿到的数据!那根线!那协议!那算法!不惜一切代价,必须弄明白其中的原理!”李教授几乎是吼着下达命令,“立刻向部里汇报!这是国家级的重要技术发现!必须高度重视!”
这一夜,气象局和通信研究院的报告,几乎前后脚地摆放在了相关高层领导的案头。内容不同,领域不同,但核心指向却惊人一致——那个叫林墨的主播,其直播中展现的某些技术,具有极其惊人的潜在应用价值和战略意义!
两份报告都提到了那不可思议的“抗风稳定性”和“超高效率及抗干扰通信传输速率”。
高层震动。
很快,一个临时的、更高级别的跨部门协调会议在深夜召开。与会者包括了气象局、工信部、科技部甚至军方相关技术的代表。
会议上,专家们唇枪舌剑,争论不休。 气象部门:“该项技术的环境适应性平台对于提升我国气象监测、尤其是极端天气预测能力至关重要!应优先应用于气象探测领域!” 通信部门:“荒谬!那通信协议和传输介质的技术突破对于我国移动通信和物联网发展战略具有核心价值!理应优先由我们通信领域进行消化研究!” 军方代表虽然说话不多,但态度明确:“两项技术都具有极高的军事应用潜力,平台可用于侦察、通信中继,协议可用于抗干扰军事通信。建议纳入相关项目统筹考虑。”
“直播间办公室”的负责人赵青列席会议,听着各部门的争论,心中既感到好笑又深感责任重大。他们是最清楚林墨底细的(虽然也可能只是冰山一角),也知道这一切都是以“整活”的名义发生的。