陈默的临时工作间位于驻地的小储藏室。空间不大,但被他改造成了一个微型分析中心。墙上贴满了从“诺亚”各处收集来的技术资料、结构示意图、设备参数表。桌上,三台借来的数据分析终端正在全功率运行,屏幕上滚动的数据流让整个房间笼罩在幽蓝的光芒中。
他已经连续工作了十八个小时,只靠营养剂和浓缩咖啡维持清醒。但疲惫被兴奋压制——这是第一次有机会系统性地分析一个完整的外来技术体系。
分析的起点是“诺亚”公开的技术手册。作为“合作伙伴”,他们被授予了对部分非机密资料的访问权限。这些手册涵盖了从环境控制系统到基础能量传输的广泛领域,虽然不包含核心技术,但足以勾勒出“方舟”的技术轮廓。
“开始汇总评估,”陈默对着录音设备低语,这是他记录思路的方式,“分析对象:‘方舟’组织技术体系。数据来源:公开手册、参观观察、设备检测、网络扫描。时间戳:接触第七天,标准时间晚上十一点十七分。”
他调出第一个评估维度:**能源技术**。
“诺亚”的主要能源来自反物质反应堆,配合聚变辅助堆和太阳能收集系统。从数据看,反物质生产效率为每年1.7克,足以供应整个城市80%的能源需求。这在地球时代是不可想象的成就。
但陈默发现了问题。
“反物质生产消耗巨大,”他记录道,“根据能源分配图,百分之三十五的产出能量被用于反物质生产自身,形成明显的效率循环。更关键的是,生产过程中产生的高能辐射需要多层屏蔽,这又增加了维护成本和能量损耗。”
相比之下,洛城的灵源核心技术虽然产出总量较低,但效率极高——能量转化率接近百分之九十八,几乎没有浪费。更重要的是,灵源核心可以小型化、模块化,而“诺亚”的反应堆是一个庞大、不可分割的巨构体。
“在能源技术的灵活性和效率上,‘方舟’领先于地球时代水平,但落后于洛城的灵能体系。”陈默写下初步结论。
第二个评估维度:**材料科学**。
“诺亚”的建筑材料主要是高强度合金和复合材料,能够在太空环境中长期稳定。陈默分析了几个样本(通过“不小心”收集的碎片),发现它们的强度和耐热性确实卓越。
但问题再次出现:这些材料的生产过程极其复杂,依赖稀有元素和高纯度原料。而“诺亚”作为一个封闭系统,这些原料必须通过回收或外部获取,这限制了材料的可扩展性。
“他们在材料性能上达到了巅峰,但牺牲了可持续性和可扩展性。”陈默分析,“相比之下,洛城研发的生物复合材料虽然初期性能较差,但可以自生长、自修复,且原料充足。从长远看,我们的方向更有潜力。”
第三个维度:**环境控制系统**。
这是“诺亚”最引以为傲的成就之一——一个完全封闭、自持的生态系统,能够维持数万人的生存。陈默仔细研究了空气循环、水处理、废物回收的每一个环节,不得不承认其设计的精妙。
但他也发现了弱点:系统的容错率极低。任何一个主要环节故障,都可能引发连锁反应。手册中详细列出了七十七种可能的系统性故障,每一种的应对方案都极其复杂,需要大量资源和人力。
“他们建立了一个完美的平衡系统,但这个平衡极其脆弱。”陈默记录,“洛城的分散式生态系统虽然看起来‘低效’,但每个单元相对独立,一个单元失效不会导致整体崩溃。在不确定的环境中,这实际上是更稳健的策略。”
第四个维度:**军事技术**。
这是“方舟”明显领先的领域。从巡逻艇的能量武器,到个人护甲的防护系统,再到深空探测器的推进技术,“诺亚”展示了远超洛城甚至地球时代的军事能力。
但陈默的分析揭示了另一个事实:这种领先是倾斜的、不平衡的。
“我将‘诺亚’的技术投资分配进行了估算,”他调出一张图表,“基于公开预算、人员分配和设备数量,军事相关领域占总技术投资的百分之六十二点三。民生技术占百分之二十一点七,基础科研占百分之十六。”
这是一个惊人的倾斜。难怪“诺亚”在军事上如此强大,但在民生领域却显得...简陋。
“他们的星际航行能力先进,但内部交通系统却依赖于基础的磁悬浮列车。他们的能量武器可以击穿小行星,但居住区的环境控制却经常故障。他们的护甲可以抵挡能量冲击,但工人的防护装备却破旧不堪。”
陈默停顿了一下,继续记录:“这是一个典型的军事优先技术体系。所有资源向防御和武力倾斜,民生只是维持系统运行的最低限度投入。这种模式在短期内创造了强大的威慑力,但长期来看,社会的内在稳定性和民众满意度会逐渐下降——这与我们今天观察到的社会分层现象吻合。”
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